报告题目:以中等带隙稠环电子受体ITC-2Cl构筑全光谱吸收的三元有机太阳能电池
发布时间:2019-12-27
报告题目:以中等带隙稠环电子受体ITC-2Cl构筑全光谱吸收的三元有机太阳能电池
报告时间:2019年12月27日(周五)10:10
报告地点:综合楼405会议室
报 告 人:严岑琪 博士(香港理工大学)
报告摘要:
有机太阳能电池具有成本低、重量轻、可制备半透明柔性大面积器件、原材料丰富、环境友好等突出优点,备受科研界和工业界关注。其中,基于给体、受体和第三组分的三元有机太阳能电池既能克服二元器件的局限性,又避免了叠层器件的复杂制备方式,成为了近年来器件工程的重要分支。例如,引入不同带隙的组分可以实现互补的光吸收;高介电常数的掺杂剂可以促进激子解离;高迁移率的成分能够改善电荷传输;结晶性不同的组分能够优化活性层形貌。
我们将中等带隙稠环电子受体ITC-2Cl引入到基于宽带隙给体和超窄带隙受体的多个二元体系中(PBDB-T-2F:F8IC,PBDB-T-2F:IOIC-2Cl,PBDB-T-2Cl:IOIC-2Cl),以构筑全光谱吸收的三元有机太阳能电池。其中,通过Forster能量转移机制,ITC-2Cl作为敏化剂将能量转移到超窄带隙受体(F8IC和IOIC-2Cl),以提高器件的短路电流密度;相对于超窄带隙受体,ITC-2Cl具有高的LUMO能级,从而提高了器件的开路电压,减小了能量损失;与此同时,ITC-2Cl也改善了活性层形貌,削弱了双分子复合,提高了器件的激子解离效率和电荷收集效率,从而提升了器件的填充因子。以PBDB-T-2Cl:IOIC-2Cl为例,加入ITC-2Cl作为第三组分,实现了器件效率由11.6%至14.8%的明显提升,并将能量损失降低至0.48eV。
报告人简介:
严岑琪,博士毕业于北京大学 (2013-2018),师从占肖卫教授,研究基于稠环电子受体的高性能有机太阳能电池器件。2018年加入香港理工大学进行博士后研究,主要研究方向为有机太阳能电池器件和钙钛矿太阳能电池器件。截至目前, 发表SCI收录文章32篇,总引用次数>2000,其中以第一或共同第一作者身份在Nature Reviews Materials (1篇), Advanced Materials (1篇), Chemistry of Materials (1篇), Journal of Materials Chemistry A (1篇), Solar RRL(2篇) 等期刊上发表学术论文7篇 (曾入选2018年中国百篇最具影响国际学术论文)。多次参加国内外会议,曾获第24届合成金属科学与技术国际会议(ICSM2016)最佳海报奖。
附件