具有高玻璃化转变温度的半导体聚合物在推进耐热有机光电器件方面发挥着关键作用。鉴于此,2024年5月14日浙江大学Yuyan Zhang&王鹏&袁艺于EES刊发空穴传输交替共聚物用于钙钛矿太阳能电池:硫杂[5]螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物的研究成果,这项研究强调了螺旋烯作为共聚单体在半导体聚合物结构中的巨大潜力。非平面噻[5]螺烯或平面苝[1,12-bcd]噻吩以交替方式与3,4-乙撑二氧噻吩、吩恶嗪和3,4-乙撑二氧噻吩共聚,产生两种四元交替共聚物。与基于苝噻吩的对应物相比,基于硫杂烯的交替共聚物具有更深的HOMO能级,表现出减慢的空穴提取动力学和降低的空穴密度。值得注意的是,由于溶解度增强,基于硫杂环烯的共聚物表现出增加的分子量,这有助于提高玻璃化转变温度和空穴迁移率。当用作正式钙钛矿太阳能电池中的空穴传输材料时,基于硫杂环烯的共聚物表现出较高的平均功率转换效率(25.2%)、增强的热存储稳定性和改进的运行稳定性。
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具有高玻璃化转变温度的半导体聚合物在推进耐热有机光电器件方面发挥着关键作用。鉴于此,2024年5月14日浙江大学Yuyan Zhang&王鹏&袁艺于EES刊发空穴传输交替共聚物用于钙钛矿太阳能电池:硫杂[5]螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物的研究成果,这项研究强调了螺旋烯作为共聚单体在半导体聚合物结构中的巨大潜力。非平面噻[5]螺烯或平面苝[1,12-bcd]噻吩以交替方式与3,4-乙撑二氧噻吩、吩恶嗪和3,4-乙撑二氧噻吩共聚,产生两种四元交替共聚物。与基于苝噻吩的对应物相比,基于硫杂烯的交替共聚物具