A Bifunctional Saddle-Shaped Small Molecule as Dopant-Free Hole ...
Herein, we synthesized a new bifunctional saddle-shaped organic small molecule named 2,2′,7,7′-tetrakis(N, N-di-p-methoxyphenyl-aniline)-α,β-cycloocta[1,2-b:4,3-b':5,6-b'':8,7-b''']tetrathiophenyl (α, β-COTh-Ph-OMeTAD). Comparing with spiro-OMeTAD, a star HTM for highly efficient perovskite solar cells, the new material has a deeper highest occupied molecular orbital (HOMO) energy level of −5.30 eV, and a higher hole mobility of 2.88 × 10−4 cm2 V−1 s−1. With dopant-free α, β-COTh-Ph-OMeTAD as a :“无掺杂剂的双功能鞍形小分子作为高效稳定的钙钛矿太阳能电池的 Hole Transporting Material (HTM) 和 Interfacial Layer (IL)” 在当前的研究论文中,作者合成了一种新型的双功能鞍形有机小分子,名为2,2′,7,7′-四(对-甲氧基苯胺)-α,β-环八[1,2-b:4,3-b':5,6-b'':8,7-b''']四噻吩(α, β-COTh-Ph-OMeTAD)。这种分子与spiro-OMeTAD相比,spiro-OMeTAD是钙钛矿太阳能电池中常用的高效HTM,新分子具有更深的最高占据分子轨道(HOMO)能级,为-5.30 eV,以及更高的空穴迁移率,达到2.88 × 10^-4 cm^2 V^-1 s^-1。 在钙钛矿太阳能电池中,HTM材料起着至关重要的作用,它们负责将阳离子从钙钛矿层传输到外部电路。较高的HOMO能级意味着该分子能更有效地捕获钙钛矿中的电子,防止它们重新结合并损失能量。而较高的空穴迁移率则确保了电荷的快速、有效传输,从而提高器件的整体效率。α, β-COTh-Ph-OMeTAD的这些特性使其成为潜在的优秀HTM材料。 此外,研究还指出这种小分子可以同时用作界面层(IL)。界面层是电池结构中的关键部分,其作用是优化钙钛矿层与其他材料之间的接触,减少能量损失,并提高器件的稳定性和耐久性。使用α, β-COTh-Ph-OMeTAD作为无掺杂剂的HTM和IL,可以简化制备过程,降低生产成本,同时可能增强电池的长期稳定性。 论文的这部分内容并未涉及电子校对的具体技术,而是介绍了科研领域的一个创新成果,即新型有机分子在钙钛矿太阳能电池中的应用。然而,提供的“部分内容”提到了使用e-Annotation工具进行电子校对的过程,这可能是一个错误的关联,因为这与研究的主题不相符。电子校对工具如Adobe Acrobat Professional或Adobe Reader可以帮助用户在PDF文档上添加注释、删除、替换或插入文本,以方便审阅和编辑。虽然这部分内容与论文主题不直接相关,但它是处理学术文献和专业文档时常用的一种工具。
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