烷氧基非熔环受体

电子迁移率最高

不同于氟取代,中心核烷氧基取代通过增强平面性和分子间作用,降低能隙并红移吸收,提升电荷转移;π桥上再引入烷氧基可进一步促进非共价作用,提高光捕获效率。该受体家族为高效全非熔环有机太阳能电池提供了设计范例。

Jin, Li · Lei, Wang · Gao, Huanhuan · 肖美霞 · 雷书宾 · 宋海洋

Journal of Molecular Liquids 2025

技术优势

平面性更好

中心核烷氧基取代增强了分子平面性并强化分子间相互作用,有利于电荷传输。

吸收红移

中心核烷氧基取代降低了能隙,使吸收光谱红移,从而提高光捕获能力。

电荷转移更高效

烷氧基修饰提高了电子激发效率和净电荷转移量,促进分子内电荷分离。

光捕获效率提高

π桥上的额外烷氧基促进非共价相互作用,增强光吸收并提高光捕获效率。

应用场景