聚合度在材料性能中起著至關(guān)重要的作用。以前的分子量控制方法通常不能抑制或減輕器件性能的批次間差異,尤其是在聚合物太陽能電池中。
武漢大學(xué)Jie Min和Rui Sun等開發(fā)了一種原位光致發(fā)光系統(tǒng)以及一套分析和處理程序來跟蹤和估計(jì)有機(jī)光伏材料的聚合度。
本文要點(diǎn):
(1)
為了支持該協(xié)議的開發(fā),作者引入了通過施蒂勒聚合由近紅外Y系列小分子受體構(gòu)建的聚合物受體PYT,并闡明了分子量、光譜參數(shù)和器件效率之間的相關(guān)性,從而實(shí)現(xiàn)了光學(xué)設(shè)置的設(shè)計(jì)并證實(shí)了其可行性。這種普遍性在具有立構(gòu)規(guī)整性和氟取代的PYT衍生物以及苯并[1,2-b:4,5-b’]二噻吩基聚合物中得到證實(shí)。
(2)
總之,作者的結(jié)果提供了一種工具來定制適用于聚合物太陽能電池和其他有機(jī)電子產(chǎn)品的共軛低聚物,以實(shí)現(xiàn)工業(yè)可擴(kuò)展性和所需的成本降低。
參考文獻(xiàn):
Xu, LY., Wang, W., Yang, X. et al. Real-time monitoring polymerization degree of organic photovoltaic materials toward no batch-to-batch variations in device performance. Nat Commun 15, 1248 (2024).
DOI: 10.1038/s41467-024-45510-w
https://doi.org/10.1038/s41467-024-45510-w