1.AEM:基于双螺环位核的空穴传输材料研究(电池材料)
目前,应用于高效钙钛矿太阳电池器件中的HTL,其材料的框架核主要是基于两个单螺环结构,要想进一步提高空穴传输材料的优势,必须要进一步开发更多的新型螺环单体来研究其结构性能的关系,并实现空穴传输材料的多样性。美国华盛顿大学AlexK-Y Jen教授团队与南京邮电大学解令海教授团队一起合作,报道了基于双螺环位核的空穴传输材料。作者通过对分子的设计、分子的构型、材料与钙钛矿之间结合关系(结合能)、溶解性与成膜性、理论模拟、光学特性、电导及迁移率、器件性能综合讨论,清晰的展示了从化学结构的设计到器件性能之间的紧密关系。拥有硫原子的G2与钙钛矿材料之间具有更强的结合力,而且因为与溶剂拥有同类型的对称性,所以其较好的溶解性使其还具有非常好的成膜性,而且其迁移率及导电性都比G1有所提高,所以利用G2的器件效率明显高于G1的器件,G2器件在老化三个月后光电转换效率还可保持19%以上。
Di-Spiro-Based Hole-Transporting Materials for Highly EfficientPerovskite Solar Cells. Advanced Energy Materials. 2018.
DOI:10.1002/AENM. 2018008009
目前,应用于高效钙钛矿太阳电池器件中的HTL,其材料的框架核主要是基于两个单螺环结构,要想进一步提高空穴传输材料的优势,必须要进一步开发更多的新型螺环单体来研究其结构性能的关系,并实现空穴传输材料的多样性。美国华盛顿大学AlexK-Y Jen教授团队与南京邮电大学解令海教授团队一起合作,报道了基于双螺环位核的空穴传输材料。作者通过对分子的设计、分子的构型、材料与钙钛矿之间结合关系(结合能)、溶解性与成膜性、理论模拟、光学特性、电导及迁移率、器件性能综合讨论,清晰的展示了从化学结构的设计到器件性能之间的紧密关系。拥有硫原子的G2与钙钛矿材料之间具有更强的结合力,而且因为与溶剂拥有同类型的对称性,所以其较好的溶解性使其还具有非常好的成膜性,而且其迁移率及导电性都比G1有所提高,所以利用G2的器件效率明显高于G1的器件,G2器件在老化三个月后光电转换效率还可保持19%以上。
Di-Spiro-Based Hole-Transporting Materials for Highly EfficientPerovskite Solar Cells. Advanced Energy Materials. 2018.
DOI:10.1002/AENM. 2018008009