在产生DMSO的情况下将芳基格氏试剂(芳基= 4-MeOC 6 H 4,4 -Me 2 NC 6 H 4,Ph,4-CF 3 C 6 H 4和噻吩基)高效亲核加成到C 60上酸处理后的1,2-芳基氢[60]富勒烯。这些芳基氢[60]富勒烯的阴离子与二甲基苯基甲硅烷基甲基碘或二甲基(2-异丙氧基苯基)甲硅烷基甲基碘的反应生成了目标化合物1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯。这些1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯的性质和结构(芳基= 4-MeOC 6 H 4(噻吩基)通过电化学研究,X射线晶体学,快速光解时间分辨的微波电导率(FP-TRMC)测量和电子迁移率测量通过使用空间电荷限制电流(SCLC)模型进行了检查。基于小分子与基于聚合物的本体异质结结构和有机光伏器件的p-n和p -我- ñ异质结构,通过使用1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯制造作为电子受体。最高效的设备具有3.4%的功率转换效率(短路电流密度:8
在产生DMSO的情况下将芳基格氏试剂(芳基= 4-MeOC 6 H 4,4 -Me 2 NC 6 H 4,Ph,4-CF 3 C 6 H 4和噻吩基)高效亲核加成到C 60上酸处理后的1,2-芳基氢[60]富勒烯。这些芳基氢[60]富勒烯的阴离子与二甲基苯基甲硅烷基甲基碘或二甲基(2-异丙氧基苯基)甲硅烷基甲基碘的反应生成了目标化合物1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯。这些1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯的性质和结构(芳基= 4-MeOC 6 H 4(噻吩基)通过电化学研究,X射线晶体学,快速光解时间分辨的微波电导率(FP-TRMC)测量和电子迁移率测量通过使用空间电荷限制电流(SCLC)模型进行了检查。基于小分子与基于聚合物的本体异质结结构和有机光伏器件的p-n和p -我- ñ异质结构,通过使用1-芳基-4-甲硅烷基甲基[60]富勒烯制造作为电子受体。最高效的设备具有3.4%的功率转换效率(短路电流密度:8