range of 550–750 nm. Their hole transporting ability was tested in perovskite solar cells. Additionally, the effect of the doping concentration of Li+ on photovoltaic device performance for these compounds was investigated. It should be stressed found that 9,9′-bifluorenylidene derivative substituted with ethyl units applied as hole transporting materials in perovskite solar cells demonstrated the highest
设计了新型
9,9'-联芴基衍
生物,以研究烷基链长对所选物理性质的影响。通过NMR光谱确认合成的化合物的结构(1 H,13C,H–H COSY,H–C HMQC,H–C HMBC)和元素分析。它们表现出很高的热稳定性,并在388–400°C的温度范围内发生分解。
DSC研究表明,它们可以在较高的
玻璃化转变温度下从晶体材料转变为无定形材料。烷基链从乙基取代为丁基会对熔融和
玻璃化转变温度产生重大负面影响。合成的衍
生物经历可逆的电
化学氧化和还原,并显示出非常低的能带隙(1.47和1.79 eV)。他们强烈吸收550 nm的光,并在550-750 nm的范围内表现出一周的吸收带。在
钙钛矿太阳能电池中测试了它们的空穴传输能力。另外,Li +的掺杂浓度的影响研究了这些化合物对光伏器件性能的影响。应当强调的是,在
钙钛矿太阳能电池中用作乙基空穴传输材料的被乙基单元取代的
9,9'-联芴基衍
生物显示出最高的器件效