采用新颖的两性共轭小分子材料作为阴极界面修饰层来提升聚合物和钙钛矿太阳能电池的性能

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61805034
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0509.光学和光电子材料
  • 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

Both polymer (PSCs) and perovskite solar cells (Pero-SCs) have attracted considerable scientific and industrial attention due to their potential for low cost, light-weight, flexible and large-area energy conversion devices. Interfacial engineering plays a pivotal role in the development of PSCs and Pero-SCs to improve the device efficiency and stability. One catalog of materials, ionic molecules have been used and shown their merits as interfacial materials. Especially, the unique ionic properties of aromatic zwitterions have attracted our attention. Therefore, this project intends to improve the photovoltaic performance of PSCs and Pero-SCs by employing conjugated zwitterionic small-molecule electrolytes (C-ZSMEs) as cathode buffer layers (CBLs). It will be interplaying between solar cell device performances and the structural properties of selected C-ZSMEs, such as the size of the π system, the symmetry of the molecules, and the shape and size of the side chains. The study includes the following aspects: (1) design and synthesis of novel water/alcohol soluble C-ZSMEs; (2) the effects of structures of C-ZSMEs on the work function of the electrodes; (3) the fabrication and optimization of solution-processable PSCs and Pero-SCs, and (4) the interrogation of the device data and the redesign of C-ZSMEs materials.
聚合物(PSCs)和钙钛矿太阳能电池(Pero-SCs)由于具有成本低、重量轻、可制备柔性大面积器件等潜力,引起了科研和工业界的广泛关注。界面工程对于提升PSCs 和Pero-SCs的效率及其稳定性发挥了至关重要的作用。芳香族两性离子材料由于其独特的离子特性,是一类很有发展潜力的界面修饰材料。本项目拟采用两性共轭小分子(C-ZSMEs)作为阴极界面修饰层(CBL)来改善PSCs 和Pero-SCs的光伏性能。C-ZSMEs的结构特征,如π共轭体系的大小、分子的对称性、侧链的形状和大小等,极大影响着电池的性能。本项目拟研究的内容包括以下几个方面:(1)设计并合成新颖的水/醇溶性C-ZSMEs材料;(2)研究C-ZSMEs的分子结构对电极功函数的影响;(3)制备并优化PSCs 和Pero-SCs的器件性能;(4)根据器件性能的反馈,对C-ZSMEs材料进行重新设计和优化。

结项摘要

有机太阳能电池(OPV)和钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为清洁能源的代表之一,展现出了优异的光电性能,吸引了众多研究人员的关注。近年来,OPV和PSCs的功率转换效率(PCE)已经突破20%和25%,其中,界面修饰层作为OPV和PSCs中不可或缺的一环可以有效调节电极的功函数,促进电子和空穴的传输,从而提高电池的性能。本项目采用阴极界面修饰层(CBL)来提高OPV和PSCs的性能。一方面,我们设计并合成了共轭两性离子材料(命名为ZW-Bu)作为OPV的CBL。ZW-Bu CBL应用于P3HT:PC61BM基的倒置型PSCs中,器件效率达到了3.92%,高于传统ZnO CBL的器件效率(3.51%)。为了研究ZW-Bu CBL是否具有普适性,我们将其应用于 PTB7-Th:PC71BM和PTB7-Th:ITIC的活性层体系中,器件效率均高于ZnO作为CBL的器件效率。另一方面,我们通过使用KAc作为界面修饰层来修饰n-i-p结构CsPbI2Br PSCs的电子传输层SnO2来提高器件的光伏性能。经过KAc界面修饰后的n-i-p结构CsPbI2Br PSCs的获得了15.7%的PCE,相对于没有界面修饰的器件的12.9%的PCE,有明显的提升。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Understanding the nature of quinoidal and zwitterionic states in carbazole-based diradicals
了解咔唑基双自由基中醌型和两性离子态的性质
  • DOI:
    10.1039/d0cc01948h
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Xue Guodong;Hu Xiaoguang;Chen Hanjiao;Ge Lingbing;Wang Wenxiang;Xiong Jingyuan;Miao Fang;Zheng Yonghao
  • 通讯作者:
    Zheng Yonghao
Hot-substrate deposition of all-inorganic perovskite films for low-temperature processed high-efficiency solar cells
用于低温加工高效太阳能电池的全无机钙钛矿薄膜的热基底沉积
  • DOI:
    10.1039/c8ta09855g
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wang Ze;Liu Xiaodong;Lin Yiwei;Liao Yingjie;Wei Qi;Chen Haoran;Qiu Jingjing;Chen Yonghua;Zheng Yonghao
  • 通讯作者:
    Zheng Yonghao
Over 1 mu m electron-hole diffusion lengths in CsPbI2Br for high efficient solar cells
CsPbI2Br 中电子-空穴扩散长度超过 1 μm,适用于高效太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2020.227913
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Wang Ze;Gan Jiantuo;Liu Xiaodong;Shi Hangbo;Wei Qi;Zeng Qiugui;Qiao Liang;Zheng Yonghao
  • 通讯作者:
    Zheng Yonghao
A nitrogen-doped asymmetric phenalenyl with a zwitterionic ground state
具有两性离子基态的氮掺杂不对称苯酚基
  • DOI:
    10.1039/d1cc02890a
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemical communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Miao Fang;Chen Hanjiao;Quintero Sergio Moles;Xue Guodong;Casado Juan;Zheng Yonghao
  • 通讯作者:
    Zheng Yonghao
Spacer Cation Tuning Enables Vertically Oriented and Graded Quasi-2D Perovskites for Efficient Solar Cells
间隔阳离子调节可实现高效太阳能电池的垂直取向和分级准二维钙钛矿
  • DOI:
    10.1002/adfm.202008404
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wang Ze;Wei Qi;Liu Xiaodong;Liu Li;Tang Xinyu;Guo Jia;Ren Shengqiang;Xing Guichuan;Zhao Dewei;Zheng Yonghao
  • 通讯作者:
    Zheng Yonghao

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探究共轭双自由基的自旋离域特性:单分子结视角
  • 批准号:
    22375029
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 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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