设计并合成了一系列带有N,N-二芳基氨基取代基作为封端基团的新的不对称方酸衍生物,即ASQAr-1-6。与参考化合物相比ASQB轴承Ñ,Ñ -diisobutylamino封端剂中,所有的六个目标化合物表现出改进的热稳定性,红移和扩大吸收带以及较低的HOMO和LUMO能级。尽管大多数化合物的空穴迁移率仍低于ASQB,但是使用ASQAr-1-6固溶处理的异质结小分子有机太阳能电池(BHJ-SMOSC)作为电子供体材料,它们的功率转换效率(PCE,3.08–3.69%)都大大高于基于ASQB的参考器件(PCE = 1.54%)。基于ASQAr-1-6的BHJ -SMOSC的光伏性能大大提高,可以归因于同时提高的开路电压(V oc,0.81-0.87 V vs. 0.75 V),短路电流密度(J sc,8.07–9.06 mA cm -2 与5.40 mA cm -2)和填充因子(FF,0.45-0
设计并合成了一系列带有N,N-二芳基氨基取代基作为封端基团的新的不对称方酸衍生物,即ASQAr-1-6。与参考化合物相比ASQB轴承Ñ,Ñ -diisobutylamino封端剂中,所有的六个目标化合物表现出改进的热稳定性,红移和扩大吸收带以及较低的HOMO和LUMO能级。尽管大多数化合物的空穴迁移率仍低于ASQB,但是使用ASQAr-1-6固溶处理的异质结小分子有机太阳能电池(BHJ-SMOSC)作为电子供体材料,它们的功率转换效率(PCE,3.08–3.69%)都大大高于基于ASQB的参考器件(PCE = 1.54%)。基于ASQAr-1-6的BHJ -SMOSC的光伏性能大大提高,可以归因于同时提高的开路电压(V oc,0.81-0.87 V vs. 0.75 V),短路电流密度(J sc,8.07–9.06 mA cm -2 与5.40 mA cm -2)和填充因子(FF,0.45-0