i-BDT连接二聚受体

非对称连接体增效

该二聚受体通过异构连接体策略降低分子对称性、增强骨架共平面性,从而优化活性层形貌并提升器件性能。

An, Ruiqi · Mengqi, Cao · Peng, Zhongxiang · Hongxiang, Li · 张强 · Wu, Xiaofu · Tong, Hui · Wang, Li Xiang

Journal of Materials Chemistry C 2025

具体参数

DM2基器件光电转换效率
{'zh': '11.86', 'en': '11.86'} %
DM3基器件光电转换效率
{'zh': '12.60', 'en': '12.60'} %
DM3光学带隙
{'zh': '1.38', 'en': '1.38'} eV

技术优势

异构连接体提升效率

i-BDT连接体降低分子对称性、增强偶极矩和骨架共平面性,从而增强分子间相互作用并优化相分离形貌,使器件效率提升至11.86%。

氯代进一步红移吸收

端基氯代使吸收光谱进一步红移,带隙降至1.38 eV,同时π-π堆积更紧密,有利于提高短路电流密度。

分子设计策略有效

通过连接单元异构化策略,成功构建高性能二聚受体,展示了i-BDT连接体在设计与合成高效二聚小分子受体方面的潜力。

应用场景