effect is critically dependent upon the π-conjunction length in the three co-adsorbent dyes. Dye S2 containing dithiophene unit as the π-bridge shows a promising co-sensitization result for enhancing photovoltaic efficiency. In contrast, S1 and S0 with fewer thiophene units negatively contribute to photovoltaic performances. The cocktail co-sensitization of WS62 and WS64 with S2 can compensate the peak
相对于基于二氢
吲哚和
卟啉的
染料,
三苯胺(
TPA)
染料通常表现出相对较窄的光谱响应范围。为了优化光收集,在D–A–π–A模型的基础上对WS62和WS64进行了分子工程设计。我们采用在不存在或存在长烷氧基链作为电子供体,苯并二唑为辅助受体,4 H-环戊[2,1- b:3,4- b ']二
噻吩(CPDT)单元的情况下使用
TPA。π-桥,并以
氰基
乙酸为锚固基团。结合的苯并二唑的吸电子单元通过减少分子能隙和红移吸收光谱来增强光收集。此外,三种D–π–A功能
染料(S0,开发了具有不同π桥长度的S1和S2)作为WS62和WS64的共敏剂。如所证明的,共增感作用主要取决于三种共吸附
染料中的π连接长度。含有二
噻吩单元作为π桥的
染料S2显示出可提高光电效率的有希望的共敏化结果。相反,
噻吩单元少的S1和S0对光伏性能产生负面影响。WS62和WS64与S2的鸡尾酒共敏化可以补偿电解质在400 nm附近吸收的IPCE的峰谷,并压实TiO