亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Recent Progress and Challenges toward Highly Stable Nonfullerene Acceptor‐Based Organic Solar Cells

有机太阳能电池 材料科学 降级(电信) 商业化 纳米技术 接受者 生化工程 计算机科学 电信 工程类 政治学 物理 复合材料 聚合物 法学 凝聚态物理
作者
Yiwen Wang,Jinho Lee,Xueyan Hou,Chiara Labanti,Jun Yan,Eva Mazzolini,Amber Parhar,Jenny Nelson,Ji‐Seon Kim,Zhe Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (5) 被引量:214
标识
DOI:10.1002/aenm.202003002
摘要

Abstract Organic solar cells (OSCs) based on nonfullerene acceptors (NFAs) have made significant breakthrough in their device performance, now achieving a power conversion efficiency of ≈18% for single junction devices, driven by the rapid development in their molecular design and device engineering in recent years. However, achieving long‐term stability remains a major challenge to overcome for their commercialization, due in large part to the current lack of understanding of their degradation mechanisms as well as the design rules for enhancing their stability. In this review, the recent progress in understanding the degradation mechanisms and enhancing the stability of high performance NFA‐based OSCs is a specific focus. First, an overview of the recent advances in the molecular design and device engineering of several classes of high performance NFA‐based OSCs for various targeted applications is provided, before presenting a critical review of the different degradation mechanisms identified through photochemical‐, photo‐, and morphological degradation pathways. Potential strategies to address these degradation mechanisms for further stability enhancement, from molecular design, interfacial engineering, and morphology control perspectives, are also discussed. Finally, an outlook is given highlighting the remaining key challenges toward achieving the long‐term stability of NFA‐OSCs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
听听完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
听听发布了新的文献求助10
18秒前
36秒前
科研通AI6.3应助Imstemcell采纳,获得10
42秒前
52秒前
Imstemcell发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
Imstemcell完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2应助刘真焊采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
干净芷蕾发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
冷酷的冰夏完成签到,获得积分10
1分钟前
刘真焊发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
科研通AI6.3应助soilman采纳,获得30
2分钟前
2分钟前
Owen应助刘真焊采纳,获得10
2分钟前
Ronalsen发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
刘真焊发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
4分钟前
李佳佳完成签到,获得积分20
4分钟前
纯情的凡双完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
李健的小迷弟应助刘真焊采纳,获得10
4分钟前
李佳佳发布了新的文献求助10
4分钟前
5分钟前
典雅的夜梦完成签到 ,获得积分10
5分钟前
刘真焊发布了新的文献求助10
5分钟前
爆米花应助鲤鱼小松鼠采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7330983
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8945411
关于积分的说明 18974942
捐赠科研通 6985715
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216870
关于科研通互助平台的介绍 2383398
邀请新用户注册赠送积分活动 2196489