HD-1小分子给体

效率破17%

与BTP-eC9共混时具有合适的相分离和更高效的载流子动力学,器件效率远超同类全小分子体系。

Kangqiao, Ma · Feng, Wanying · Liang, Huazhe · Chen, Hongbin · Yuxin, Wang · 万相见 · 姚朝阳 · 李晨曦 · Kan Bin · 陈永胜

Advanced Functional Materials 2023

具体参数

短路电流密度
{'zh': '26.04', 'en': '26.04'} mA cm⁻²
填充因子
{'zh': '78.46', 'en': '78.46'} %
能量转换效率
{'zh': '17.19', 'en': '17.19'} %

技术优势

效率破17%

与BTP-eC9共混时,HD-1的给体/受体相分离最合适,电荷传输更高效,因此器件效率比同系列其他给体更高。

电流密度更高

合适的相分离形貌有利于激子解离和电荷收集,使得短路电流达到26.04 mA cm⁻²。

填充因子更高

更动态的载流子行为减少了电荷复合,使填充因子达到78.46%。

应用场景