具有强D-A相互作用的低成本高性能聚噻吩衍生物给体材料的设计与研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51803178
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The industrial applications of organic solar cells (OSCs) need to solve the problems of efficiency-cost-stability. With the development of non-fullerene acceptors, OSCs have achieved great progresses with the efficiencies exceeding 13%. However, such high efficiencies are obtained with high-cost materials, which is not beneficial for the future applications. Therefore, this project plans to use widely available thiophene or benzene derivatives as the electron-donating units, and use thiophene, bithiophene or benzene derivatives containing fluorine, ester or pyrazine groups as the electron-withdrawing units, to construct a series of low-cost high-performance polymer donor materials. Besides, noncovalent interactions will be utilized to simplify the synthetic routes and ensure molecular backbone planarity and strong D-A intramolecular interactions. Then, relationships between molecular structures of polymers and materials properties will be carefully studied. After pairing with non-fullerene acceptors and optimizing the blend morphology to achieve nanoscaled phase separation and bicontinuous interpenetrating networks, low-cost high-performance OSCs will be fabricated with the target efficiencies over 10%, thus promoting the practical applications of OSCs.
有机太阳电池的产业化应用需要解决效率-成本-稳定性三方面的问题,随着非富勒烯受体的发展,有机太阳电池的效率已经快速突破了13%。不过,目前的高效率主要基于高成本给受体材料,不利于往后的产业化应用。本项目拟使用容易获取的噻吩或苯环衍生物作为给电子单元,使用含氟原子、酯基或吡嗪等吸电子基团的噻吩、并噻吩或苯环衍生物作为吸电子单元,借助非共价键相互作用来简化合成,并保证分子骨架平面性和分子内有效的D-A相互作用,设计合成一系列低成本的聚合物给体材料,研究聚合物给体材料分子结构与材料性质之间的关联,并与非富勒烯受体材料进行筛选匹配,通过纳米级相分离互穿网络结构形貌的优化,实现效率超过10%的低成本有机太阳电池,从而推动有机太阳电池的产业化发展。

结项摘要

材料开发和器件工程是促进有机太阳电池发展与效率提升的两大关键因素。在本项目的支持下,我们完成了给受体之间的多维度构效关系的研究,揭示了分子结构-形貌特征-宏观参数-器件性能之间的关联性;其二,我们推出了非对称分子设计语言,实现了有机太阳电池能损的有效抑制;其三,我们开发了深能级的苯并二噻吩类的给体材料和D-A1-A2型的聚噻吩类给体材料,揭示了卤代、能级调控和分子异构对光伏性能的影响。在器件工程上,我们着重研究了对称-对称受体类和对称-非对称受体类三元体系,推出了三元逐步沉积制膜法。此外,在低驱动力体系和三元体系中,进行了相应的机理研究。最终,通过受体开发,我们实现了最高17.56%的效率;通过三元策略,我们实现了最高18.8%的效率;通过给体设计,我们实现了最高15.06%的效率,特别是,基于简单的聚噻吩类给体材料的器件,仍旧可以实现超过12%的效率,这对于有机太阳电池实现效率和成本的平衡,具有重要意义。该项目工作内容,有助于推动有机太阳电池实现效率、成本、稳定性和功能性的有效平衡,进而走向产业化发展。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
A New End Group on Nonfullerene Acceptors Endows Efficient Organic Solar Cells with Low Energy Losses
非富勒烯受体的新端基赋予高效有机太阳能电池低能量损失
  • DOI:
    10.1002/adfm.202108614
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Pan Youwen;Zheng Xiangjun;Guo Jing;Chen Zeng;Li Shuixing;He Chengliang;Ye Shounuan;Xia Xinxin;Wang Shanlu;Lu Xinhui;Zhu Haiming;Min Jie;Zuo Lijian;Shi Minmin;Chen Hongzheng
  • 通讯作者:
    Chen Hongzheng
A Benzobis(thiazole)-Based Wide Bandgap Polymer Donor Enables over 15% Efficiency Organic Photovoltaics with a Flat Energetic Offset
A%20苯并双(噻唑)基%20Wide%20Bandgap%20Polymer%20Donor%20Enables%20over%2015%%20Efficiency%20Organic%20PV%20with%20a%20Flat%20Energetic%20Offset
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.1c01301
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Wang Shanlu;Tao Yangdan;Li Shuixing;Xia Xinxin;Chen Zeng;Shi Minmin;Zuo Lijian;Zhu Haiming;Lu Xinhui;Chen Hongzheng
  • 通讯作者:
    Chen Hongzheng
Asymmetric Electron Acceptors for High-Efficiency and Low-Energy-Loss Organic Photovoltaics
用于高效、低能量损耗有机光伏的不对称电子受体
  • DOI:
    10.1002/adma.202001160
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Li Shuixing;Zhan Lingling;Jin Yingzhi;Zhou Guanqing;Lau Tsz-Ki;Qin Ran;Shi Minmin;Li Chang-Zhi;Zhu Haiming;Lu Xinhui;Zhang Fengling;Chen Hongzheng
  • 通讯作者:
    Chen Hongzheng
Non-fullerene acceptors with nitrogen-containing six-membered heterocycle cores for the applications in organic solar cells
具有含氮六元杂环核的非富勒烯受体在有机太阳能电池中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2021.111046
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Solar Energy Materials and Solar Cells
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Gao Jian;Li Yaokai;Li Shuixing;Xia Xinxin;Lu Xinhui;Shi Minmin;Chen Hongzheng
  • 通讯作者:
    Chen Hongzheng
Synergistic Effects of Chlorination and Branched Alkyl Side Chain on the Photovoltaic Properties of Simple Non-Fullerene Acceptors with Quinoxaline as the Core
氯化和支化烷基侧链对以喹喔啉为核心的简单非富勒烯受体光伏性能的协同作用
  • DOI:
    10.1002/cssc.202100689
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemsuschem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Ye Shounuan;Chen Shuaishuai;Li Shuixing;Pan Youwen;Xia Xinxin;Fu Weifei;Zuo Lijian;Lu Xinhui;Shi Minmin;Chen Hongzheng
  • 通讯作者:
    Chen Hongzheng

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其他文献

用于聚合物太阳电池的高性能非富勒烯受体的设计与合成
  • DOI:
    10.14028/j.cnki.1003-3726.2019.02.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    高分子通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    施敏敏;李水兴;李昌治;陈红征
  • 通讯作者:
    陈红征

其他文献

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高度有序稳定的不对称非稠合受体材料的设计制备及其光伏应用
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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