基于高荧光量子产率低非辐射能量损失的非富勒烯受体材料在高效率有机太阳电池中的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51903005
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

For high-efficiency solar cells (PCE>20%) based on crystalline silicon, organic inorganic hybrid perovskite, gallium arsenide, the energy loss is only at 0.4eV-0.55 eV. Compared with its counterpart, the energy loss of organic solar cell is about 0.7ev-1.0ev, therefore, the high energy loss of organic solar cells is one of the key factors that limit the further improvement of the PCE of organic solar cells. There are two ways to reduce the energy loss of organic solar cells, one is increasing the charge transfer state energy in donor-acceptor system (which can be achieved by reducing the LUMO offset between the donor and acceptor), anther is reducing the non-radiative energy loss of organic solar cells (which can be achieved by improving the luminous efficiency of the solar cell). In this proposal, my team will synthesize high fluorescence luminescence characteristic non-fullerenes receptor materials to reduce the non-radiative energy loss and study the energy loss mechanism in the prepared organic solar cells based on synthesized non-fullerene materials. The main research result will provide guidance for the synthesis of non-fullerenes receptors and the fabrication of organic solar cells with low energy loss.
能量转换效率超20%的高率效晶硅、有机无机杂化钙钛矿和砷化镓等太阳电池能量损失仅为0.4eV-0.55eV,而有机太阳电池器件的能量损失在0.7eV-1.0eV之间,较高的能量损失是限制有机太阳电池效率进一步提高的关键性影响因素之一。降低器件能量损失的途径除了通过提高给受体之间的电荷转移态能量外(可通过降低给受体之间的LUMO差值实现),另一个手段是降低器件的非辐射能量损失(可通过提高器件的发光效率来实现);本项目通过合成具有高荧光发光特性的非富勒烯受体材料,通过提高器件的发光性能来降低器件的非辐射能量损失并研究制备器件中的能量损失机理,为以后合成具有低能量损失的非富勒烯受体和制备低能量损失高效率的非富勒烯太阳电池提供相关的指导。

结项摘要

设计开发了一类基于二噻吩并吡咯为母核的非富勒烯小分子受体材料,通过改变IDTP-4F中二噻吩并吡咯母核中噻吩单元的位置,采用异构化策略,开发了ThPy5和ThPy6两个异构体。其次,通过调控重结晶溶剂纯化得到了两个端基异构体BrIC-5 和 BrIC-6,并进一步选取合适的稠环单元苯并噻二唑二并吡咯二并并二噻吩(BTP)制备了两个无异构的具有近红外强吸收的非富勒烯受体小分子BTPIC-2Br-5和BTPIC-2Br-6,以及相应的聚合物受体材料PA-5和PA-6。探究了材料结构与光伏性能之间的构效关系及载流子的动力学过程。再次,通过将不同比例的三氟甲基酯基团取代噻吩(TEST)单元引入经典的聚合物给体PBDB-TF中,合成了4种新型聚合物给体材料(材料代号:FF0.2, FF0.5, FF0.8,和 FF1),研究了不同比例的三氟甲基酯基团取代噻吩(TEST)单元引入经典的聚合物给体PBDB-TF对给体材料的能级、吸收、载流子的迁移率、所制备的共混薄膜形貌和器件光伏性能的影响。最后,本项目通过合成水醇溶的小分子受体材料用于制备阴极界面修饰层,并研究了其相关的工作机理。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Recent advances in high-performance organic solar cells enabled by acceptor–donor–acceptor–donor–acceptor (A–DA′D–A) type acceptors
由受体-供体-受体-供体-受体(A-DA-D-A)型受体实现的高性能有机太阳能电池的最新进展
  • DOI:
    10.1039/d0qm00305k
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Materials Chemistry Frontiers
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Jiajun Zhao;Chao Yao;Muhammad Umair Ali;Jingsheng Miao;Hong Meng
  • 通讯作者:
    Hong Meng
Molecular tailoring of trifluoromethyl-substituted conjugated polymers for efficient organic solar cells
用于高效有机太阳能电池的三氟甲基取代共轭聚合物的分子剪裁
  • DOI:
    10.1039/d1py00177a
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xueqiao Zhang;Chao Yao;Jiajun Zhao;Muhammad Umair Ali;Aiyuan Li;Clifton Kwang-Fu Shen;Chaoyi Yan;Yaowu He;Jingsheng Miao;Hong Meng
  • 通讯作者:
    Hong Meng
Isomerization of Asymmetric Ladder‐Type Heteroheptacene‐Based Small‐Molecule Acceptors Improving Molecular Packing: Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells with Excellent Fill Factors
基于小分子受体的不对称梯型杂庚苯异构化改善分子堆积:具有优异填充因子的高效非富勒烯有机太阳能电池
  • DOI:
    10.1002/adfm.202203200
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Zhenghui Luo;Tao Liu;Jiyeon Oh;Ruijie Ma;Jinsheng Miao;Fan Ni;Guangye Zhang;Rui Sun;Cai'e Zhang;Zhanxiang Chen;Yang Zou;Jie Min;Changduk Yang;He Yan;Chuluo Yang
  • 通讯作者:
    Chuluo Yang
Gaining Insight into the Effect of Organic Interface Layer on Suppressing Ion Migration Induced Interfacial Degradation in Perovskite Solar Cells
深入了解有机界面层对抑制钙钛矿太阳能电池中离子迁移引起的界面降解的影响
  • DOI:
    10.1002/adfm.202000837
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Jiaoyi Ning;Yanan Zhu;Zhao Hu;Yuhao Shi;Muhammad Umair Ali;Junpeng He;Yaowu He;Feng Yan;Shihe Yang;Jingsheng Miao;Hong Meng
  • 通讯作者:
    Hong Meng

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缪景生的其他基金

具有重原子效应的蓝光窄谱带多重共振热活化延迟荧光材料及器件研究
  • 批准号:
    52373192
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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