在这项研究中,我们使用会聚合成方法制备了两个新颖的受体-供体-受体(A–D–A)小分子(BT4OT,BT6OT),每个小分子均含有一个富电子的苯并三噻吩(BT)单元作为核心,并以辛基噻吩单元为侧翼,并用缺电子的氰基乙酸酯单元封端。辛基噻吩单元的数量会影响BT4OT和BT6OT的光学,电化学,形态和光伏性质。此外,BT4OT和BT6OT具有低能量的最高占据分子轨道(HOMO),为其提供了良好的空气稳定性,并且其体异质结(BHJ)光伏器件具有高的开路电压(V oc)。包含BT6OT和[6,6]-苯基-C 71-丁酸甲酯(PC 71BM)以1:0.75的比例(w / w)表现出3.61%的功率转换效率(PCE),短路电流密度(J sc)为7.39 mA cm -2,V oc值为0.88 V ,填充因子(FF)为56.9%。加入0.25%的1-氯萘(CN)作为BT6OT:PC 71 BM(1:0.75,w
在这项研究中,我们使用会聚合成方法制备了两个新颖的受体-供体-受体(A–D–A)小分子(BT4OT,BT6OT),每个小分子均含有一个富电子的苯并三噻吩(BT)单元作为核心,并以辛基噻吩单元为侧翼,并用缺电子的氰基乙酸酯单元封端。辛基噻吩单元的数量会影响BT4OT和BT6OT的光学,电化学,形态和光伏性质。此外,BT4OT和BT6OT具有低能量的最高占据分子轨道(HOMO),为其提供了良好的空气稳定性,并且其体异质结(BHJ)光伏器件具有高的开路电压(V oc)。包含BT6OT和[6,6]-苯基-C 71-丁酸甲酯(PC 71BM)以1:0.75的比例(w / w)表现出3.61%的功率转换效率(PCE),短路电流密度(J sc)为7.39 mA cm -2,V oc值为0.88 V ,填充因子(FF)为56.9%。加入0.25%的1-氯萘(CN)作为BT6OT:PC 71 BM(1:0.75,w