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        中国科学院化学研究所成立于1956年,是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所,是具有重要国际影响、高水平的化学研究机构。化学所的主要学科方向为高分子科学、物理化学、有机化学、分析化学、无机化学。多年来,化学所面向世界科技前沿,取得一批有重要影响的基础研究成果,原始创新能力不断提升;面向国家战略需求,取得多项关键核心技术突破,高技术创新与集成不断加强;面向国民经济主战场,形成一批自主知识产权,延伸创新价值链,技术示范和产业化不断推进。
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        中国科学院化学研究所是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所。60多年以来,几代化学所人不懈努力,顽强拼搏,勇攀高峰,形成了创新、求是、团结、奉献的优秀文化,为我国科技事业、国民经济和国家重大需求做出了重要贡献。中国科学院知识创新工程以来,化学所以建设国际一流的化学研究机构为目标,不断凝练科技目标,调整和完善了科研组织结构;坚持“引进与培养并重”,形成了一支结构合理、素质精良的科技创新队伍;瞄准科学前沿,注重原始创新和学科交叉,取得了一批有重要影响的基础研究成果
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    化学所在低成本高效聚合物给体光伏材料方面取得重要研究进展

    发布时间:2018-02-27【字体: 大  中  小 】【打印】 【关闭】

      聚合物太阳电池由p-型共轭聚合物给体和富勒烯衍生物或非富勒烯n-型有机半导体受体的共混活性层夹在透明导电电极和金属电极之间所组成,具有可溶液加工、质量轻、以及可制备成柔性和半透明器件等突出优点,近年来成为全球能源领域研究的热点。聚合物太阳电池的商业应用需要实现器件的高效率、高稳定性以及低成本,这主要依赖于光伏材料的发展。 

      自1995年Alan J. Heeger等提出本体异质结概念以来,聚合物太阳电池光伏材料和器件的研究获得了持续的发展。在研究的早期阶段,器件的效率很低,研究的关注点主要是提高效率,通过设计和合成窄带系、宽吸收和具有较低HOMO能级的聚合物给体光伏材料,以及具有较高LUMO能级的富勒烯衍生物受体光伏材料,来提高器件的短路电流、开路电压和能量转换效率。近年来,随着窄带隙非富勒烯n-型有机半导体受体光伏材料以及与之吸收互补的宽带隙聚合物给体光伏材料的发展,聚合物太阳电池的能量转换效率获得快速提升,最近实验室小面积器件的效率已经突破12~13%,达到了可以向实际应用发展的门槛。因此,提高稳定性和降低成本就成为了实现聚合物太阳电池实际应用的关键。但是,当前已报道的高效光伏材料大多结构复杂、合成困难,很难满足商业应用的需求。开发低成本高效光伏材料将是聚合物太阳电池商业应用的巨大挑战。 

      在国家自然科学基金委和中科院先导项目的支持下,中科院化学所有机固体院重点实验室研究人员最近设计并合成了一个低成本高效的聚合物给体材料PTQ10(分子结构见图1(a))。PTQ10是一种结构简单的D-A共聚物,其中噻吩环作为给体单元、喹喔啉作为受体单元。在喹喔啉上引入烷氧基侧链是为了提高聚合物的溶解性并增强光吸收、引入双氟原子取代以降低聚合物的HOMO能级和提高空穴迁移率。该分子可以通过廉价的原材料两步合成(图1(c))并同时实现接近90%的总产率,使得该材料的成本大大降低。更重要的是,使用PTQ10为给体、结构相对简单的n-型有机半导体IDIC(图1(a))为受体制备的聚合物太阳电池(器件结构见图1(b))的最高能量转换效率达到12.70%,同时反向结构器件的效率也达到了12.13%(由中国计量科学研究院确认的效率为12%)。而且活性层厚度在100nm至300nm范围内器件效率都能超过10%,这非常有利于器件的大面积制备。与当前文献报道的效率超过10%的其它高效聚合物给体光伏材料相比,PTQ10无论是合成步骤、产率和效率上都具有非常突出的优势(见图1(d,e))。考虑到低成本、高效率和厚度不敏感等优点,PTQ10极有希望成为聚合物太阳电池商业应用中的聚合物给体材料。该工作2月21日在?自然通讯?上发表(Nat. Commun.2018, 9, 743)。 

      

      

      图1 (a)给体PTQ10和受体IDIC的分子结构;(b)电池器件结构图;(c)PTQ10的合成路线;(d)和(e)聚合物太阳电池给体材料合成步骤、产率与效率的对比分析图。 

        

      有机固体院重点实验室 

      2018年2月27日    


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