2,2′- and 3,3′-bipyridine are introduced for the first time as the core structure to get two new hole transport materials (HTMs), namely F22 and F33. The electron-withdrawing nature of bipyridine lowers the HOMO level of the new compounds and enhances the open-circuit voltage of perovskite solar cells. Especially for F33, the better planarity leads to better conjugation in the whole molecule and the
在这里,首次引入2,2'-和
3,3'-联吡啶作为核心结构,以得到两种新的空穴传输材料(HTM),即F22和F33。联
吡啶的吸电子性质降低了新化合物的HOMO
水平,并增强了
钙钛矿太阳能电池的开路电压。特别是对于F33,更好的平面性导致整个分子的更好的共轭,并且增强了分子的相互作用。空穴迁移率测试,稳态光致发光(PL)光谱以及时间分辨的PL衰减结果表明,新型HTM具有良好的空穴提取和空穴传输性能。传统的平面
钙钛矿(CH 3 NH 3 PbI 3- xCl x)分别包含F22和F33作为HTM的太阳能电池。据我们所知,这是关于基于
吡啶的HTM效率最高的第一份报告,这项工作中的设计主题为将来设计HTM开辟了一条新途径。