水/醇溶性自组装嵌段共轭聚合物电解质界面诱导活性层有序结构提高聚合物太阳能电池光电转换效率

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51703091
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Interfacial morphology is not only paramount for the charge extraction and transport and but also dramatically affects the morphology of the upper active layer, thereby influencing the ultimate power conversion efficiency. Diblock conjugated polyelectrolytes(CPEs) combine the advantages of both diblock polymers and conjugated polyelectrolytes. On the one hand, the polar ionic groups make them soluble in water, alcohol and other polar solvents easily, environmentally friendly. In addition, the polar side chain pendant of the CPEs can result in the formation of an aligned interfacial dipole assembly at the CPEs/metal electrode interface, lowering the work function of cathode electrodes. On the other hand, such self-assembled diblock CPEs can act as a template tofurther partially induce a preferable orientation of face-on orientation the donor component, improving the morphology of the active layer and enhancing the power conversion efficiency (PCE) of the device. However, the correlationsbetween the structural assembly of CPEs ETLs on the crystalline ordering, morphology of theupper active layer and the final photovoltaic performance are still undiscovered. Based on this, the main research content in the project are as follows: (1) To design and synthesize a series of diblock CPEs, and investigate the influence of different polar chains, different number of polar groups and different main chains on the energy levels of the polymers; (2) Give a thoroughly investigation of the relationship between the structures of the diblock CPEs and self-doping effects and power conversion efficiency of the device; (3) And to study the effects of different diblock CPEs on the upper active layer, interface dipole and performance of photovoltaic devices.
界面层的形貌不仅对电荷的分离及传输至关重要,还会影响上层活性层的形貌,从而影响最终的器件效率。嵌段共轭聚合物集嵌段聚合物和共轭聚合物电解质的优点于一身,一方面,侧链极性基团可赋予材料水/醇溶性加工,环境友好,还能形成偶极子,降低界面势垒;另一方面,自组装的嵌段共轭聚合物电解质,可作为模板进一步诱导上层活性层形成 face-on 排列,改善活性层形貌,提高器件的光电效率。然而,共轭聚合物电解质电子传输层的自组装对上层活性层的结晶有序性及形貌以及光伏器件性能的影响仍未被关注。基于以上原因,本项目的主要研究内容包括:(1)设计和合成一系列嵌段共轭聚合物电解质,研究不同极性侧链、不同极性基团数量以及不同主链种类对聚合物能级的影响;(2)探讨嵌段共轭聚合物电解质结构与自掺杂效应和光电转换效率之间的关系;(3)研究不同结构的自组装嵌段共轭聚合物电解质对上层活性层形貌、界面偶极以及器件光伏性能的影响。

结项摘要

活性层形貌以及界面势垒是影响有机太阳能电池器件性能的重要参数,如若能设计一类电子传输层材料既可调控界面接触又能优化活性层形貌将是提高有机太阳能电池性能的一种有效途径。本项目通过主链和侧链的合理裁剪,引入超支化支链增强与基底的相互作用提高其自组装能力等,设计合成了一系列环境友好水/醇性嵌段共轭聚合物电解质和p型和n型超支化电解质,并将其应用于有机富勒烯太阳能电池和有机非富勒烯太阳能电池的电子传输层,具体研究内容及结果如下:. (1)本项目通过利用嵌段共轭聚合物电解质的自发组装特性与超支化化学物的自组装性能,诱导界面偶极取向,降低了界面势垒,提高了电荷的提取和收集效率;. (2)提出了利用主侧链工程和n型自掺杂效应协同调控阴极界面势垒和并提高材料的电导率,实现了电子传输层对电荷的选择性提取和高效传输,解决了电解质类电子传输层对厚度敏感性的难题,提高了电子传输层的普适性;. (3)得出了利用嵌段共轭聚电解质电子传输层可诱导活性层自组装成双连续的纳米微相分离的face-on排列结构。通过引入自发自组装的嵌段共轭聚合物电解质电子传输层作为模板进一步诱导活性层自组装,通过简单的界面调控就可实现对活性层形貌的调控,提高了电荷的分离及传输效率,最终提高了器件效率;. (4)系统总结了界面微观形貌、活性层形貌、材料能带隙和自掺杂强度等对有机太阳能电池器件性能的影响规律,并在此基础上,通过溶液加工制备了高性能有机富勒烯太阳能电池和有机非富勒烯太阳能电池,研究了电子传输层的普适性。. 本项目提供了对一系列环境友好溶剂加工的自组装嵌段共轭聚合物电解质及超支化电解质电子传输层的合成及光电性能的研究,为组装厚度不敏感、高效、普适性好可溶液加工的电子传输层材料的设计合成和提高器件效率提供了科学的指导。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Effective design of novel low band gap acceptors for non-fullerene solar cells via modulating molecular planarity and F atom substitution
通过调节分子平面度和F原子取代有效设计非富勒烯太阳能电池新型低带隙受体
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2019.126785
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    He Anwang;Qin Yuancheng;Zhou Dan;Ni Cailing
  • 通讯作者:
    Ni Cailing
Emission layer of F4TCNQ-Doped nanorods for high-efficient red light-emitting diodes
用于高效红色发光二极管的F(4)TCNQ掺杂纳米棒的发射层
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2019.105460
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wenjing Zhang;Qin Zhang;Hao Sun;Yang Min;Li Fangfang;Yubao Zhang;Yuancheng Qin;Dan Zhou;Liang Yang;Zhenwei Zhang;Jiang Ying;Wei Zhong
  • 通讯作者:
    Wei Zhong
A Pyridine Triazole Modified Coumarin Fluorescent Sensor for Selective Detection of Cu2+ Ions
用于选择性检测 Cu2+ 离子的吡啶三唑修饰香豆素荧光传感器
  • DOI:
    10.11862/cjic.2020.146
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Journal of Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Hu Bin;Zhang Yi;Zhu Lin;Luo Xu-Biao;Zhou Dan;Xie Yu;Huang Wei
  • 通讯作者:
    Huang Wei
Research Progress of Electron Transport Layer Materials for Organic Solar Cells
  • DOI:
    10.11896/cldb.19020010
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Cailiao Daobao/Materials Reports
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Fei;Zhou Dan;Qin Yuancheng;Xu Haitao;Zhang Yubao;Zhang Qin;Xie Yu;Li Mingjun
  • 通讯作者:
    Li Mingjun
Effective design of A-D-A small molecules for high performance organic solar cells via F atom substitution and thiophene bridge
通过F原子取代和噻吩桥有效设计用于高性能有机太阳能电池的A-D-A小分子
  • DOI:
    10.1016/j.cclet.2019.07.018
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    CHINESE CHEMICAL LETTERS
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    He, Anwang;Qin, Yuancheng;Zou, Jianping
  • 通讯作者:
    Zou, Jianping

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其他文献

基于动态虚拟电流前馈的预同步VSG功率二阶解耦策略
  • DOI:
    10.13335/j.1000-3673.pst.2019.2685
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电网技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戚军;李袁超;童辉;周丹;张有兵
  • 通讯作者:
    张有兵
直流微电网分布式弹性二次电压恢复与电流分配控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    电力系统自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭方洪;李赫;王函韵;邓超;周丹
  • 通讯作者:
    周丹
双组分室温硫化硅橡胶耐热性能的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    特种橡胶制品
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨茜;周丹;杨凤;王娜;韩文驰;方庆红
  • 通讯作者:
    方庆红
氮杂石墨烯负载钯的制备及其在Suzuki偶联反应中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    湖北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江和展;鲁新环;周丹;夏清华
  • 通讯作者:
    夏清华
二硫化钼自支撑电极电化学析氢性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    应用科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周丹;刘灵惠;王爱琴;银建中
  • 通讯作者:
    银建中

其他文献

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周丹的其他基金

仿竹根电解质调控界面接触及稳定性应用于非富勒烯有机太阳能电池
  • 批准号:
    52263017
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    33.00 万元
  • 项目类别:
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仿竹根电解质调控界面接触及稳定性应用于非富勒烯有机太阳能电池
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    33 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
高空气稳定性含氟自组装电解质调控非富勒烯太阳能电池界面特性及诱导活性层自组装
  • 批准号:
    21965023
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    40 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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