AM.叶龙、侯剑辉团队:量化非富勒烯受体分布的新参数Φ

2024/10/16   下载量: 0

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应用领域 能源/新能源
检测样本 太阳能
检测项目
参考标准 IEC60904-9​

Adv. Mater. - 有机光伏 (OPV) 领域对共轭聚合物的溶液聚集结构的研究兴趣浓厚,因为它对有机电子器件的形态和光电性能至关重要 。然而,精确表征 OPV 共混物的溶液聚集结构及其温度依赖性变化仍然具有挑战性。这项研究利用小角度 X 射线/中子散射系统地探究了三种代表性高效 OPV 共混物的温度依赖性溶液聚集结构,阐明了OPV 共混物中三种溶液加工弹性的情况 。该研究的亮点之一是发现高效 PBQx-TF 共混物的加工弹性可归因于其在高温下多尺度溶液聚集结构的最小变化。此外,该研究还在 OPV 共混物溶液中提出并量化了一个新参数:分布在聚合物聚集体中的受体百分比 (Ф),并建立了 Ф 与器件性能之间的直接关联。这项研究为有机电子器件的聚集结构研究带来了重大进展。

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1. 引言和研究亮点

Adv. Mater. - 有机光伏 (OPV) 领域对共轭聚合物的溶液聚集结构的研究兴趣浓厚,因为它对有机电子器件的形态和光电性能至关重要 。然而,精确表征 OPV 共混物的溶液聚集结构及其温度依赖性变化仍然具有挑战性。这项研究利用小角度 X 射线/中子散射系统地探究了三种代表性高效 OPV 共混物的温度依赖性溶液聚集结构,阐明了OPV 共混物中三种溶液加工弹性的情况 该研究的亮点之一是发现高效 PBQx-TF 共混物的加工弹性可归因于其在高温下多尺度溶液聚集结构的最小变化。此外,该研究还在 OPV 共混物溶液中提出并量化了一个新参数:分布在聚合物聚集体中的受体百分比 (Ф),并建立了 Ф 与器件性能之间的直接关联。这项研究为有机电子器件的聚集结构研究带来了重大进展。


2. 研究团队
这项研究由以下科研人员共同完成。
叶龙天津大学材料科学与工程学院,天津分子光电科学重点实验室,教育部有机集成电路重点实验室,天津化学化工协同创新中心,通讯作者

侯建辉中国科学院化学研究所,北京分子科学国家实验室,聚合物物理与化学国家重点实验室。

陈宇中国科学院高能物理研究所。

何春勇中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源科学中心。

江寒秋中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源科学中心。

李娜中国科学院上海高等研究院上海蛋白质科学研究设施。

李逸文中国科学院上海高等研究院上海蛋白质科学研究设施。

孙春龙天津大学材料科学与工程学院,天津分子光电科学重点实验室,教育部有机集成电路重点实验室,天津化学化工协同创新中心。
高孟媛天津大学材料科学与工程学院,天津分子光电科学重点实验室,教育部有机集成电路重点实验室,天津化学化工协同创新中心。

赵文超南京林业大学材料科学与工程学院,高效森林资源加工与利用协同创新中心。


3. 研究背景

共轭聚合物因其可溶液加工、机械可变形、柔性和可拉伸的特性而广泛应用于制造各种溶液加工的光电器件,如有机光伏电池 (OPV)、有机光电探测器和有机电化学晶体管。由于共轭聚合物的溶液加工特性,阐明其溶液聚集结构和随后的组装途径对于控制薄膜制造过程中的多尺度形貌以及由此产生的光电和可拉伸性能至关重要。尽管对纯共轭聚合物的溶液聚集结构进行了很好的表征和探索,但对光伏聚合物基共混物溶液的聚集结构的了解仍然很少,并且显著落后这主要是由于组分之间散射对比度不足,以及多组分系统模型拟合和数据解释的困难


4. 研究方法和思路

本研究采用了变温小角 X 射线散射 (SAXS) 和小角中子散射 (SANS) 技术来揭示一系列高效有机光伏共混物的溶液聚集结构和加工弹性。研究选择了三种著名的光伏聚合物 PM6PBQx-TF  PTVT-T 作为模型系统,并选择了分子量相似的三种聚合物材料来减少聚合物分子量的影响。

为了阐明这些聚合物在溶液中的构象,研究人员提出了一种新的混合模型来拟合整个小角散射数据该模型结合了圆柱形状因子来描述聚合物聚集体的局部刚性棒状结构,并结合统一拟合函数来捕捉更高结构层次的质量分形特征

为了量化供体和受体材料在共混溶液中的混合程度,研究人员利用 SANS 技术对小分子受体 (SMA) 在聚合物溶液系统中的分布进行了定量计算通过分析 SANS 数据的绝对散射强度,研究人员提出了并量化了分布在聚合物聚集体中的受体百分比 (Ф) 这一新参数


5. 实验过程与步骤
                                              2.png

本研究首先合成制备了三种光伏聚合物 PM6PBQx-TF  PTVT-T 以及三种小分子受体 Y6BTP-eC9-2Cl  BTP-eC9,并通过凝胶渗透色谱 (GPC) 测试确认其分子量分布然后,将聚合物与小分子受体分别溶解在邻二氯苯或甲苯中,制备不同温度下的共混溶液,并用于旋涂制备活性层薄膜。器件制备采用 ITO/PEDOT:PSS/活性层/PFN-Br/Ag 的结构。


6. 器件性能表征和结果解读

本研究通过多种表征手段对材料和器件进行了深入分析,包括:

三种共混物体系的器件 PCE 随溶液温度的变化趋势。

其他表征手段


7. 结果解读和讨论

本研究的主要发现如下:

器件性能与加工弹性:研究人员发现,不同共混物体系的器件性能随溶液温度的变化趋势与其溶液聚集结构和薄膜微结构的变化趋势密切相关 ( 5)。例如,PBQx-TF 共混物体系在不同溶液温度下均表现出较高的器件效率,这与其稳定的溶液聚集结构和薄膜微结构相一致。PM6 共混物体系和 PTVT-T 共混物体系的器件性能则随着溶液温度的升高而发生显著变化,这也与其溶液聚集结构和薄膜微结构的变化趋势相一致。这些结果表明,控制共混物溶液的聚集结构和薄膜的微结构对于获得高效且具有加工弹性的 OPV 器件至关重要


文献中提出的新参数是Ф,代表分布在聚合物聚集体中的受体所占的百分比 。该参数用于量化有机光伏 (OPV) 混合溶液中施主和受主材料之间的混合程度 

研究表明,当 Ф 值在 60 ± 5% 的范围内时,可以获得最佳的器件性能。 Ф 值过低或过高都会导致聚合物聚集体或小分子受体 (SMA) 聚集形成较大的团簇,导致薄膜中明显的相分离形貌,从而降低器件性能。


8. 本研究的意义和贡献

本研究深入探讨了溶液温度对有机光伏 (OPV) 共混物聚集结构和器件性能的影响,并揭示了高效 OPV 共混物体系中加工弹性的起源。主要贡献如下:


9. 本研究的应用价值

本研究的发现对于 OPV 材料和器件的设计和制备具有重要的指导意义:


10. 未来研究方向


11. 结语

本研究深入揭示了溶液温度对 OPV 共混物聚集结构和器件性能的影响,为设计和制备高效且具有加工弹性的 OPV 器件提供了重要的理论依据和技术指导。 随着研究的深入,相信 OPV 技术将在未来的新能源领域发挥越来越重要的作用。



文献参考自Advanced Materials_DOI: 10.1002/adma.202406653

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