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文檔簡介
1、隨著傳統(tǒng)能源(煤、石油)的逐漸枯竭,人們對能源的需求越來越大,尋求并開發(fā)新的可再生能源日益凸顯。對太陽能利用是解決人類能源問題的有效途徑之一,而太陽能電池是利用太陽能的有效方式之一。有機聚合物太陽能電池(PSCs)以其優(yōu)異的特點,如價格比較低、柔性好、重量輕、易于修飾等,而備受關注。因此,設計和合成性能優(yōu)良的聚合物太陽能電池材料對開發(fā)和利用太陽能有非常重要的意義。
本論文通過對電子給體單元二噻并[2,3-d:2′,3′-d′]
2、苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩(DTBDT)、苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩(BDT)進行修飾,合成了新型的具有更大共軛程度的二維多環(huán)電子給體單元5,10-雙(4,5-二癸基噻吩-2-基)二噻并[2,3-d:2′,3′-d′]苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩(DTBDT-T)、4,8-雙(三異丙基硅乙炔基)苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩(BDT-TIPS)、4,8-雙(4,5-二辛基噻吩-2-基)苯并[1,
3、2-b:4,5-b′]二噻吩(BDT-T)。分別以DTBDT-T、BDT-TIPS、BDT-T為給體單元,選取性能優(yōu)良的電子受體單元通過 Stille反應合成了一系列的Donor-Accpter(D―A)型共軛聚合物,并對其性能進行了測試。主要內容包括:
1、第二章,在DTBDT的中間苯環(huán)上引入烷基噻吩得到二維結構電子給體單元DTBDT-T。選取一些較好的受體單元與該給體單元,通過Stille偶聯(lián)反應得到了四種共軛聚合物PDT
4、BDT-DTBTC8、PDTBDT-DTFBTC8、PDTBDT-DTBTC12、PDTBDT-DTFBTC12。這些聚合物具有良好的熱穩(wěn)定性,能溶于常見的有機溶劑甲苯和鄰二氯苯中。以聚合物PDTBDT-DTFBTC8為給體材料,PC71BM為受體材料制備了能量轉換效率為7.12%的光伏器件,其短路電流(Jsc)等于15.10mA/cm2,開路電壓(Voc)為0.73V。
2、第三章,在BDT的4、8位上引入烷基噻吩和三異丙基
5、硅乙炔基(TIPS)側邊基,合成了二維結構的BDT衍生物電子給體單元。并與N,N′-(2-己基癸基)異靛藍(IDC16)通過Stille偶聯(lián)反應得到聚合物,即PBDT-T-IDC16和PBDT-TIPS-IDC16。對聚合物的電化學、吸收光譜、發(fā)光光譜及熱學性質進行了測試,以聚合物PBDT-T-IDC16為給體材料,PC71BM為受體材料制備了能量轉換效率為2.41%的光伏器件,其Jsc=4.55 mA/cm2,Voc=0.89 V。<
6、br> 3、第四章用4,8-雙(三異丙基硅乙炔基)苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩(PBDT-TIPS)為電子給體單元,分別以苯并[1,2,5]噻二唑(BT)、5,6-雙十二烷氧基苯并[2,1,3]噻二唑(BTC12)、5-辛基噻吩[3,4-c]吡咯-4,6-二酮(TAC8)、5-(2-己基癸基)噻吩[3,4-c]吡咯-4,6-二酮(TAC16)為受體單元,通過Stille聚合反應得到了四種D―A型共軛聚合物,即PBDT-TIP
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