一种不对称卟啉有机小分子阴极界面材料及其制法和应用

    公开(公告)号:CN108516978B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810297461.8

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明涉及有机太阳能电池阴极界面材料领域,公开了一种不对称卟啉有机小分子阴极界面材料及其制法和应用。所述不对称卟啉有机小分子以卟啉环为核,在卟啉环四个meso位分别连接一个基团,其中一个是带有极性基团的共轭单元,一个是吸电子或给电子的共轭单元,另外两个是烷基链取代的芳香基团。本发明的不对称卟啉有机小分子阴极界面材料提高了在甲醇中的溶解性能,有利于有机太阳能电池的制备;调节分子的能级,提升了电子传输性能;改善了表面形貌,提升了电池性能,利用本发明的材料可以进一步提高有机太阳能电池的光伏性能。

    一种菲啰啉类有机小分子阴极界面材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109879892A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910180645.0

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种菲啰啉类有机小分子阴极界面材料及其制备方法,该材料以N-型共轭酸酐基团为核心,在共轭环两端连接菲啰啉基团,并用2-6个碳的末端二溴代直链烷烃将其离子化,然后用离子交换树脂进行阴离子交换。该方法以N-型共轭酸酐基团为原料,先通过与5-氨基-1,10-菲啰啉反应,然后与2-6个碳的末端二溴代直链烷烃反应,最后通过离子交换树脂交换阴离子,得到不同离子的菲啰啉类有机小分子阴极界面材料。本发明的菲啰啉类有机小分子阴极界面材料提高了材料在成膜状态下分子之间的π-π堆积,进而提高电子传输性能;改善了材料在极性溶剂中的溶解性能,利用本发明的材料,可以进一步提高太阳能电池的光电转换效率。

    一种多卟啉有机小分子光伏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107312021A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710481213.4

    申请日:2017-06-22

    Abstract: 本发明属于有机小分子光伏材料的技术领域,公开了一种多卟啉有机小分子光伏材料及其制备方法。所述多卟啉有机小分子光伏材料的结构式如式Ⅰ。所述多卟啉有机小分子光伏材料,以卟啉环为基本骨架,将多个个卟啉环通过炔键连接起来构建多卟啉骨架,再在多卟啉的未被取代的中间位置进行修饰。本发明的多卟啉有机小分子光伏材料提高了材料的对光的吸收,提高了材料在成膜状态下分子之间的π-π堆积;改善了材料的成膜性能,利用本发明的材料,采用溶液加工方法制备的有机光伏电池具有较好的器件性能,最高太阳能转换效率达到8%,在太阳能电池上具有应用前景。

    一种卟啉有机小分子阴极界面材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105859729A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610281315.7

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: Y02E10/549 C07D487/22 H01L51/0092 H01L51/42

    Abstract: 本发明公开了一种卟啉有机小分子阴极界面材料,以卟啉环为核心,在卟啉环的四个中位位置分别连接一个基团,其中两个为带有极性基团的共轭单元,两个为芳香取代基团。本发明还公开了上述卟啉有机小分子阴极界面材料的制备方法,以吡咯为最初的反应原料,通过一系列的反应,最后通过钯催化与不同的带有极性基团的共轭单元偶联得到卟啉有机小分子阴极界面材料。与现有技术相比,本发明的卟啉有机小分子阴极界面材料提高了材料在成膜状态下分子之间的π?π堆积,进而提高电子传输性能;改善了材料在甲醇中的溶解性能,利用本发明的材料,可以进一步提高太阳能电池的光电转换效率。

    一种卟啉有机小分子光伏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103724355A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310670252.0

    申请日:2013-12-10

    CPC classification number: Y02E10/549 C07D487/22 C07D519/00 H01L51/0077

    Abstract: 一种卟啉有机小分子光伏材料及其制备方法。本发明公开了卟啉有机小分子光伏材料,以卟啉环为骨架,在卟啉环的四个中位位置分别一个基团,其中两个为受体单元,两个为芳香取代基团。本发明还公开了上述卟啉有机小分子光伏材料的制备方法,以以吡咯作为最初的反应原料,通过一系列的简单反应,最后通过钯催化与不同的受体单元偶联得到卟啉有机小分子光伏材料。与现有技术相比,本发明的卟啉有机小分子光伏材料提高了材料的对光的吸收,提高了分子内电荷传输性能,提高了材料在成膜状态下分子之间的π-π堆积;改善了材料的成膜性能,利用本发明的材料,采用溶液加工方法制备的有机光伏电池具有较好的器件性能,最高太阳能转换效率达到7.2%,在太阳能电池上具有非常重要的应用前景。

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