有机给受体结构分子共晶的制备及其在三元太阳能电池中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51603010
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Compared with binary organic solar cells (OSCs), ternary OSCs can broaden the absorption range of active layers and improve charge separation and transport, thereby providing a potentially effective route in enhancing the power conversion efficiency of bulk heterojunction OSCs. However, a deep understanding of photophysical processes in these ternary systems remains a grand challenge. In this project, we design and fabricate a new ternary OSC, which contains two donor-acceptor (D-A)-type small molecules as donors and one acceptor. Modifying molecular structure and optimizing the active layer morphology are the two main strategy in the project to improve the efficiency: (1) we design and synthesize a serial of (D-A)-type donor materials by varying the chromophores in molecules, resulting in large spectral coverage, low lying highest occupied molecular orbital (HOMO) energy levels, high charge-carrier mobility and good solubility; (2) Then, two donors with proper photon absorption range and energy level are selected and formed co-crystals. We modulate and control the morphology of active layers to obtain an optimum bicontinuous phase separation in ternary systems. This project provides a platform to investigate the relationship among the molecular structures, active layer morphology, and device performances. It helps to summarize the device physics and enhance the efficiency of OSCs.
相比于传统的二元体系有机薄膜太阳能电池,近几年兴起的新型三元体系电池由于第三组分的引入拓宽了器件的吸收光谱、促进电荷的分离与传递,有望具有更高的光伏效率。三元体系太阳能电池的研究方兴未艾,其中包含的许多科学问题仍有待解决。本项目针对“双给体/单受体”类型的三元体系电池,选择“共轭给受体结构”的有机小分子作为给体材料,从该类分子易于调控的光伏性能以及器件活性层的制备工艺寻求突破口,旨在进一步提高三元体系太阳能电池的效率。具体的,本项目通过对共轭给受体有机分子上的官能基团进行设计和调控,合成一系列具有宽吸收、高载流子迁移率、易于溶液加工的小分子给体材料;进一步优化活性层制备工艺,将两种给体分子组装形成共晶,与受体材料一起最终实现纳米级互穿网络结构的相分离。本项目研究的三元体系光伏器件为探索分子结构/活性层微观形貌/器件性能之间的关系提供了机会,有助于理解三元体系的光电物化过程,提高器件性能。

结项摘要

本项目围绕着合成共轭给受体结构小分子,并将其应用到三元太阳能电池这一主要目标,首先合成了一批具有宽吸收光谱、可溶液加工的共轭给受体结构有机给体分子,该类分子主要以DTS(silolodithiophene)基团或者CPDT(cyclopentadithiophene)基团为强电子给体基团,以PT(pyridylthiadiazole)基团或者BT(benzothiadiazole)基团为强电子受体基团,然后进一步对分子端基进行设计和调控,研究不同分子结构对光电性能和聚集体结构的影响;同时构筑光电器件,对器件结构进行优化,研究界面层对电极和活性层形貌的影响,总结规律从而得到高性能的器件;进一步,将共轭给受体结构的小分子作为第三组分,构筑三元太阳能电池器件,例如将小分子p-DTS(FBTTh2)2添加到混合膜PTB7-Th:IEICO-4F中来制备三元光伏器件,系统研究不同的活性层制备工艺、实验参数对活性层微观结构的影响,实验结果证明,添加p-DTS(FBTTh2)2可以改善活性层结晶度并优化形态,从而使器件的填充因子有效的得到优化,从67.34%增加到73.69%,最佳功率转换效率(PCE)达到12.84%,总结三元体系中,第三组份的引入对相分离尺寸和互穿网络结构的影响因素,为以后进一步优化材料和器件结构,提高器件效率提供依据。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Role of nanoparticle surface defects in the conduction mechanism of polymer-nanoparticle electrical bistable devices
纳米颗粒表面缺陷在聚合物-纳米颗粒电双稳态器件传导机制中的作用
  • DOI:
    10.1039/c7ra11879a
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Song Jiaping;Han Huizhen;Peng Bo;Hu Yufeng;Cui Qiuhong;Lou Zhidong;Hou Yanbing;Teng Feng
  • 通讯作者:
    Teng Feng
High-Performance Polymer Photodetector Using the Non-Thermal-and-Non-UVO Treated SnO2 Interfacial layer
使用非热和非 UVO 处理的 SnO2 界面层的高性能聚合物光电探测器
  • DOI:
    10.1002/pssr.201900531
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Phys. Status Solidi RRL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Rui Deng;Chao Yan;Yadan Deng;Yufeng Hu;Zhenbo Deng;Qiuhong Cui;Zhidong Lou;Yanbing Hou;Feng Teng
  • 通讯作者:
    Feng Teng
Investigation on the Overshoot of Transient Open-Circuit Voltage in Methylammonium Lead Iodide Perovskite Solar Cells
甲铵碘化铅钙钛矿太阳能电池瞬态开路电压过冲研究
  • DOI:
    10.3390/ma11122407
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Li Chunhai;Lv Longfeng;Qin Liang;Zhu Lijie;Teng Feng;Lou Zhidong;Deng Zhenbo;Hu Yufeng;Cui Qiuhong;Hou Yanbing
  • 通讯作者:
    Hou Yanbing
Enhanced efficiency and light stability of planar perovskite solar cells by diethylammonium bromide induced large-grain 2D/3D hybrid film
二乙基溴化铵诱导大晶粒2D/3D杂化薄膜提高平面钙钛矿太阳能电池的效率和光稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2019.01.016
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Huang Xin;Bi Wentao;Jia Pengcheng;Tang Yang;Lou Zhidong;Hu Yufeng;Cui Qiuhong;Hou Yanbing;Teng Feng
  • 通讯作者:
    Teng Feng
Work-function-controlled operation mode transition between photodiode and photoconductor modes in organic photodetectors
有机光电探测器中光电二极管和光电导体模式之间受功函数控制的工作模式转换
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2018.10.022
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wang Tiening;Wang Yue;Zhu Lijie;Lv Longfeng;Hu Yufeng;Deng Zhenbo;Cui Qiuhong;Lou Zhidong;Hou Yanbing;Teng Feng
  • 通讯作者:
    Teng Feng

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  • 通讯作者:
    姚建年
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    崔秋红;祁晓廷;罗莹
  • 通讯作者:
    罗莹
一维有机微纳米光功能材料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    崔秋红;崔秋红;赵永生;赵永生;姚建年;姚建年
  • 通讯作者:
    姚建年

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基于聚芴衍生物复合微球谐振腔的可控制备及其在微纳激光器中的应用
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基于AIE有机分子的一维复合微纳晶体的激光器研制
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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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