organic solar cells are generally suffering from severe microstructure evolution occurring in their bulk heterojunction active layers and thus are extremely stable. To address it, four polymerizable C70 fullerene derivatives, [6,6]-phenyl-C71-ethyl acrylate (PC71EA), [6,6]-phenyl-C71-propyl acrylate (PC71PrA), [6,6]-phenyl-C71-butyl acrylate (PC71BA), and [6,6]-phenyl-C71-pentyl acrylate (PC71PeA), have
基于
富勒烯的有机太阳能电池通常在其本体异质结有源层中发生严重的微观结构演变,因此非常稳定。为了解决这个问题,四种可聚合的C 70
富勒烯衍
生物,[6,6]-苯基-C 71-
丙烯酸乙酯(PC 71 EA),[6,6]-苯基-C 71-
丙烯酸丙酯(PC 71 PrA),[设计,合成和研究了6,6]-苯基-C 71
丙烯酸丁酯(PC 71 BA)和[6,6]-苯基-C 71
丙烯酸戊酯(PC 71 PeA)。这些
富勒烯化合物的分子结构,形状和大小非常类似于常规C 70
富勒烯受体,[6,6]-苯基-C 71-
丁酸甲酯(PC 71 BM),并且在光吸收,氧化还原电势和前沿轨道能级方面没有发现差异。分别使用这些
富勒烯丙烯酸酯作为受体并使用聚(
3-己基噻吩)作为施主,已制成有机太阳能电池,其最佳效率在3.32%至4.16%的范围内,可与基于PC 71 BM的参比电池(4.06%)相比。由于它们的
丙烯酸酯官能团