(PCE) of up to 15.04% with an increased voltage (Voc) of 0.90 V, which was better than that of BTIC-2Cl-δ-based devices (14.13%) and much higher than that of BTIC-2Cl-β-based devices (7.39%). Our studies demonstrate that having the chlorine atom at the different positions of the end groups clearly affects the photovoltaic properties of the resulting acceptors.
分子结构具有细微差异的异构体通常表现出不同的电子/光电性能,电荷传输行为和光伏性能。在这项工作中,我们描述了BTIC-2Cl-γ,BTIC-2Cl-δ和BTIC-2Cl-β这三个异构体,具有受体-供体-受体-供体-受体(AD-AD-AD-A)结构,其中稠合的苯并
噻二唑是供体(D)单元,并且在苯稠合的端基的δ,β或γ位置取代的单个
氯原子是受体(A)单元。通常,发现
氯原子位置的变化会导致吸收率,能级和光伏性能的显着不同。与BTIC-2Cl-δ相比,BTIC-2Cl-γ异构体显示出相似的UV / Vis吸收,能级和分子堆积,但光伏性能略好。BTIC-2Cl-δ的晶体学分析表明,由于Cl⋯S,Cl⋯π和Cl⋯N的非共价相互作用,分子容易形成三维(3D)网络。当与
PBDB-TF作为电子给体材料共混时,基于BTIC- 2Cl-γ的器件表现出高达15.04%的更高功率转换效率(PCE),而电压(V oc)则提高了0