极性共轭聚合物在聚合物太阳电池中作为阴极界面层的作用机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51273077
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Alcohol soluble neutral polar conjugated polymers (NPCPs) as cathode interlayers have attracted considerable attention because they not only effectively increase the device efficiency but also can be processed by easy and environmentally friendly solutions in polymer optoelectronic devices. Though NPCPs have been successfully used in many polymer solar cells (PSCs) and some explanations have been proposed, exact mechanism of their function as a cathode interlayer is not very clear so far. In order to further develop NPCPs and their applications in PSCs, it is necessary to carry out more intensive studies to reveal the working mechanism of an NPCP ultrathin film between active layer and cathode in PSCs. Hereby we shall invesigate active layer/NPCP/metal interface in a real PSC by means of a novel peel-off technique. Combined ultraviolet photoemission spectroscopy (UPS), x-ray photoemission spectroscopy (XPS) and near edge x-ray absorption fine structure (NEXAFS) techniques will provide important information of the interfacial properties such as energy level alignment, interface dipole, chemical structures, interactions of NPCPs and cathode (or active layer) as well as the molecular orientations. As a result the spectroscopic findings can explain effects of the NPCP ultrathin film as a cathode interlayer on device performance of PSCs. We pursue better understanding the electronic and chemical properties of the interfaces between various NPCPs and cathode vacuum-deposited (or active layer). It is expected to obtain insights for the working mechanism of the NPCPs as a cathode interlayer in PSCs and provid a basis for rational designs of NPCP molecules and device architectures from our work..
使用醇溶解的电中性极性共轭聚合物(NPCPs)作为阴极界面层可大幅提高聚合物太阳电池(PSCs)等器件性能。该方法简单易行、环境友好且具有普适性,所以引起高度关注。目前人们对NPCPs在PSCs中的作用机理已提出一些观点,但还有许多未解决的问题,仍需进行深入研究,以进一步发展NPCPs材料和它们在PSCs中的应用。在本申请中我们将采用创新的薄膜剥离技术对真实PSCs中的活性层/NPCP/金属界面进行研究。紫外光电子能谱、X射线光电子能谱和近边X射线吸收精细结构谱的共同使用将对这个复合界面的能级排列、界面偶极、化学结构及层与层之间的物理、化学相互作用和分子取向给予全面地描述,解释NPCP层的引入对器件性能参数的影响。通过对各种NPCPs与活性层及金属界面电子与化学结构的系统研究与深入认识,揭示NPCPs作为阴极界面层的具体作用机理,为新型NPCPs材料设计和器件结构优化提供指导。

结项摘要

使用醇/水溶性的极性共轭聚合物(PCPs)或小分子作为阴极界面层(CIL)可大幅提高聚合物太阳电池(PSCs)等器件性能。该方法简单易行、环境友好且具有普适性,所以引起高度关注。目前人们对PCPs在PSCs中的作用机理已提出一些解释,但确切的作用机理仍需进行深入研究,以进一步发展新型的CIL材料和它们在PSCs中的应用。在本项目中我们首先以PFN作为PCPs的代表,采用了创新的薄膜剥离技术对正式PSCs中的PC71BM/PFN/金属界面及反式PSCs中的ITO/PFN/PC71BM界面进行了研究。紫外光电子能谱(UPS)、X射线光电子能谱(XPS)和近边X射线吸收精细结构谱的共同使用对这些复合界面的能级排列、界面偶极、化学结构及层与层之间的物理、化学相互作用和分子取向给予了全面地描述,揭示了PFN作为CIL在正式器件和反式器件中的具体作用机理。PFN的引入能大幅降低金属电极和ITO的功函数及在阴极界面处电子的抽出势垒。利用PFN为CIL和掺杂的共轭微孔聚合物为阳极界面层,我们将PTB7:PC71BM为活性层的PSCs的功率转换效率(PCE)提升至了8.42%。在此基础上,我们又发展了一系列高效的有机小分子CIL材料并研究了它们的工作机理,利用这些材料作为CIL,我们可以把PTB7:PC71BM为活性层的PSCs的PCE提升至9%以上。另外在研究CIL在PSCs中的工作机理时,我们发现不但上述的PCPs或小分子本身提高了器件的效率而且它们的极性溶剂醇/水也贡献了器件性能的提升。接触角和XPS深度剖析研究表明醇/水处理能提高活性层中受体PC71BM 在上表面的含量,从而使活性层中聚合物给体和PC71BM受体在纵向的分布更均匀。这样的一个给、受体纵向分布有利于正式器件性能的提升。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
N-type cathode interlayer based on dicyanomethylenated quinacridone derivative for high-performance polymer solar cells
用于高性能聚合物太阳能电池的基于二氰基亚甲基化喹吖啶酮衍生物的N型阴极中间层
  • DOI:
    10.1039/c5ta09701k
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chen, Youchun;Jia, Tao;Li, Fenghong;Wang, Yue
  • 通讯作者:
    Wang, Yue
Improving the Photovoltaic Performance of Polymer Solar Cells Based on Furan-Flanked Diketopyrrolopyrrole Copolymers via Tuning the Alkyl Side Chain
通过调节烷基侧链提高基于呋喃侧接二酮吡咯并吡咯共聚物的聚合物太阳能电池的光伏性能
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.6b00890
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Jia, Tao;Zhang, Weifeng;Yu, Gui;Li, Fenghong
  • 通讯作者:
    Li, Fenghong
Improving the efficiency of polymer solar cells via a treatment of methanol : water on the active layers
通过甲醇处理提高聚合物太阳能电池的效率:活性层上的水
  • DOI:
    10.1039/c6ta04026h
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Guo, Biao;Zhou, Weilong;Hu, Zhonghan
  • 通讯作者:
    Hu, Zhonghan
Metallophthalocyanine derivatives utilized as cathode interlayers for polymer solar cells: a practical approach to prepare a uniform film
用作聚合物太阳能电池阴极中间层的金属酞菁衍生物:制备均匀薄膜的实用方法
  • DOI:
    10.1039/c6ra06115j
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhou, Weilong;Chen, Youchun;Li, Fenghong;Wang, Yue
  • 通讯作者:
    Wang, Yue
以碱金属盐为阴极界面层的有机光电器件的制备及性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴英;周威龙;陈友春;李枫红
  • 通讯作者:
    李枫红

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李枫红的其他基金

多金属氧簇复合物在有机太阳电池作为阴极界面材料研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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