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          1. 太陽(yáng)能光伏行業(yè)
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            工學(xué)院占肖衛課題組在JACS發(fā)文提出稠環(huán)電子受體光伏材料分子設計新策略

            核心提示:工學(xué)院占肖衛課題組在JACS發(fā)文提出稠環(huán)電子受體光伏材料分子設計新策略
               北京大學(xué)工學(xué)院占肖衛課題組在非富勒烯受體有機太陽(yáng)能電池研究中取得新進(jìn)展,提出通過(guò)單邊延展合成稠環(huán)電子受體光伏材料的分子設計策略,相關(guān)工作發(fā)表在《美國化學(xué)會(huì )志》上(JACS, DOI: 10.1021.jacs.9b08988)。
              
              2006年以來(lái),占肖衛課題組一直致力于有機太陽(yáng)能電池中非富勒烯受體材料的研究,提出了稠環(huán)電子受體的概念,發(fā)明了明星分子ITIC(Adv. Mater., 2015, 27, 1170—1174, Google Scholar引用1389次)。最近,他們提出通過(guò)單邊延展合成稠環(huán)電子受體的分子設計策略。所謂單邊延展,即從單一方向延展共軛長(cháng)度較小的構筑單元,以合成共軛長(cháng)度較大的給電子稠環(huán)核,進(jìn)而合成更大的稠環(huán)電子受體分子。以ITIC為代表的稠環(huán)電子受體的稠環(huán)核一般是通過(guò)雙邊延展合成的。與雙邊延展相比,單邊延展對于分子結構的裁剪和性質(zhì)的調控更為精準。他們采用單邊延展策略設計合成了八并稠環(huán)電子受體AOIC。與母體分子五并稠環(huán)電子受體F5IC及雙邊延展合成的十一并稠環(huán)電子受體IUIC2相比,基于A(yíng)OIC的單結兩組分有機太陽(yáng)能電池的能量轉換效率達13.7%,遠高于同等條件下基于F5IC(5.61%)及IUIC2(4.48%)的器件效率。
              
              單邊延展及雙邊延展分子設計示意圖以及稠環(huán)電子受體分子結構
              
              占肖衛課題組博士研究生賈博宇是該篇論文的第一作者,占肖衛是通訊作者。合作者包括東華大學(xué)唐正課題組及美國麻省大學(xué)Thomas P. Russell課題組。
              
              該工作得到國家自然科學(xué)基金委員會(huì )和北京大學(xué)加強基礎研究專(zhuān)項等的資助。

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