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      AM.葉龍、侯劍輝團隊:量化非富勒烯受體分布的新參數Φ

      發表時間:2024/10/16 14:00:00

      1. 引言和研究亮點

      Adv. Mater. - 有機光伏 (OPV) 領域對共軛聚合物的溶液聚集結構的研究興趣濃厚,因為它對有機電子器件的形態和光電性能至關重要 。然而,精確表征 OPV 共混物的溶液聚集結構及其溫度依賴性變化仍然具有挑戰性。這項研究利用小角度 X 射線/中子散射系統地探究了三種代表性高效 OPV 共混物的溫度依賴性溶液聚集結構,闡明了OPV 共混物中三種溶液加工彈性的情況 。該研究的亮點之一是發現高效 PBQx-TF 共混物的加工彈性可歸因于其在高溫下多尺度溶液聚集結構的最小變化。此外,該研究還在 OPV 共混物溶液中提出并量化了一個新參數:分布在聚合物聚集體中的受體百分比 (Ф),并建立了 Ф 與器件性能之間的直接關聯。這項研究為有機電子器件的聚集結構研究帶來了重大進展。

      2. 研究團隊
      這項研究由以下科研人員共同完成。
      葉龍: 天津大學材料科學與工程學院,天津分子光電科學重點實驗室,教育部有機集成電路重點實驗室,天津化學化工協同創新中心,通訊作者

      侯建輝: 中國科學院化學研究所,北京分子科學國家實驗室,聚合物物理與化學國家重點實驗室。

      陳宇: 中國科學院高能物理研究所。

      何春勇: 中國科學院高能物理研究所; 中國散裂中子源科學中心。

      江寒秋: 中國科學院高能物理研究所; 中國散裂中子源科學中心。

      李娜: 中國科學院上海高等研究院上海蛋白質科學研究設施。

      李逸文: 中國科學院上海高等研究院上海蛋白質科學研究設施。

      孫春龍: 天津大學材料科學與工程學院,天津分子光電科學重點實驗室,教育部有機集成電路重點實驗室,天津化學化工協同創新中心。
      高孟媛: 天津大學材料科學與工程學院,天津分子光電科學重點實驗室,教育部有機集成電路重點實驗室,天津化學化工協同創新中心。

      趙文超: 南京林業大學材料科學與工程學院,高效森林資源加工與利用協同創新中心。

      3. 研究背景

      共軛聚合物因其可溶液加工、機械可變形、柔性和可拉伸的特性而廣泛應用于制造各種溶液加工的光電器件,如有機光伏電池 (OPV)、有機光電探測器和有機電化學晶體管。由于共軛聚合物的溶液加工特性,闡明其溶液聚集結構和隨后的組裝途徑對于控制薄膜制造過程中的多尺度形貌以及由此產生的光電和可拉伸性能至關重要。盡管對純共軛聚合物的溶液聚集結構進行了很好的表征和探索,但對光伏聚合物基共混物溶液的聚集結構的了解仍然很少,并且顯著落后。這主要是由于組分之間散射對比度不足,以及多組分系統模型擬合和數據解釋的困難。


      4. 研究方法和思路

      本研究采用了變溫小角 X 射線散射 (SAXS) 和小角中子散射 (SANS) 技術來揭示一系列高效有機光伏共混物的溶液聚集結構和加工彈性。研究選擇了三種著名的光伏聚合物 PM6PBQx-TF PTVT-T 作為模型系統,并選擇了分子量相似的三種聚合物材料來減少聚合物分子量的影響。

      為了闡明這些聚合物在溶液中的構象,研究人員提出了一種新的混合模型來擬合整個小角散射數據。該模型結合了圓柱形狀因子來描述聚合物聚集體的局部剛性棒狀結構,并結合統一擬合函數來捕捉更高結構層次的質量分形特征。

      為了量化供體和受體材料在共混溶液中的混合程度,研究人員利用 SANS 技術對小分子受體 (SMA) 在聚合物溶液系統中的分布進行了定量計算。通過分析 SANS 數據的絕對散射強度,研究人員提出了并量化了分布在聚合物聚集體中的受體百分比 (Ф) 這一新參數。


      5. 實驗過程與步驟
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      本研究首先合成制備了三種光伏聚合物 PM6PBQx-TF PTVT-T 以及三種小分子受體 Y6、BTP-eC9-2Cl BTP-eC9,并通過凝膠滲透色譜 (GPC) 測試確認其分子量分布然后,將聚合物與小分子受體分別溶解在鄰二氯苯或甲苯中,制備不同溫度下的共混溶液,并用于旋涂制備活性層薄膜。器件制備采用 ITO/PEDOT:PSS/活性層/PFN-Br/Ag 的結構。


      6. 器件性能表征和結果解讀

      本研究通過多種表征手段對材料和器件進行了深入分析,包括:

      三種共混物體系的器件 PCE 隨溶液溫度的變化趨勢。

      其他表征手段


      7. 結果解讀和討論

      本研究的主要發現如下:

      器件性能與加工彈性:研究人員發現,不同共混物體系的器件性能隨溶液溫度的變化趨勢與其溶液聚集結構和薄膜微結構的變化趨勢密切相關 ( 5)。例如,PBQx-TF 共混物體系在不同溶液溫度下均表現出較高的器件效率,這與其穩定的溶液聚集結構和薄膜微結構相一致。PM6 共混物體系和 PTVT-T 共混物體系的器件性能則隨著溶液溫度的升高而發生顯著變化,這也與其溶液聚集結構和薄膜微結構的變化趨勢相一致。這些結果表明,控制共混物溶液的聚集結構和薄膜的微結構對于獲得高效且具有加工彈性的 OPV 器件至關重要


      文獻中提出的新參數是Ф,代表分布在聚合物聚集體中的受體所占的百分比 。該參數用于量化有機光伏 (OPV) 混合溶液中施主和受主材料之間的混合程度

      研究表明,當 Ф 值在 60 ± 5% 的范圍內時,可以獲得最佳的器件性能。 Ф 值過低或過高都會導致聚合物聚集體或小分子受體 (SMA) 聚集形成較大的團簇,導致薄膜中明顯的相分離形貌,從而降低器件性能。


      8. 本研究的意義和貢獻

      本研究深入探討了溶液溫度對有機光伏 (OPV) 共混物聚集結構和器件性能的影響,并揭示了高效 OPV 共混物體系中加工彈性的起源。主要貢獻如下:


      9. 本研究的應用價值

      本研究的發現對于 OPV 材料和器件的設計和制備具有重要的指導意義:


      10. 未來研究方向


      11. 結語

      本研究深入揭示了溶液溫度對 OPV 共混物聚集結構和器件性能的影響,為設計和制備高效且具有加工彈性的 OPV 器件提供了重要的理論依據和技術指導。 隨著研究的深入,相信 OPV 技術將在未來的新能源領域發揮越來越重要的作用。



      文獻參考自Advanced Materials_DOI: 10.1002/adma.202406653

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