考虑到醌型共振稳定性,共轭交替共聚物的光学带隙低,设计用于有机光伏(OPV)应用。
噻吩异
吲哚二
酮(TID)和
苯并二
噻吩(BDT)的共聚物的带隙(约0.4eV)比
噻吩并
吡咯二
酮(
TPD)和BDT的共聚物低得多。除了分子内电荷转移稳定化(即“推挽”效应)外,前者共聚物的醌型共振结构还通过增加异
吲哚单元中的芳香族共振能而得以稳定。另外,可以通过对BDT单体进行
化学修饰来调节共聚物的HO
MO含量,从而在光伏器件中产生大于1 V的开路电压。尽管优化了带隙,但含TID的
聚合物仍显示出较低的光电导性,由时间分辨的微波电导率确定,与
TPD类似物相比,器件效率降低(2.1%对4.8%)。这些结果部分归因于形态,因为计算模型表明TID共聚物具有扭曲的主链,并且X射线衍射数据表明
聚合物膜未形成有序域,而
TPD共聚物的平面性明显更高,并显示出形成了部分有序域。 。