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公开(公告)号:CN116803994A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310759844.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D285/14 , C07D417/04 , C07D249/18 , C07D495/22 , C07D307/54 , C07D333/24 , C07F7/08 , H10K30/30 , H10K85/40 , H10K85/60
Abstract: 本发明属于太阳能电池领域,具体涉及式I所示的化合物、其立体异构体或光学异构体。本发明还涉及上述化合物、其立体异构体或光学异构体的制备方法、太阳能电池给体材料、太阳能电池、用电装置及应用;#imgabs0#
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公开(公告)号:CN112979611B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110188120.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D333/20 , C07C217/92 , C07C217/94 , C07C213/00 , C07C211/54 , C07C211/56 , C07C211/58 , C07C211/59 , C07C211/61 , C07C209/00 , C07C209/68 , C07C323/36 , C07C319/20 , H01L51/46 , H01L51/48 , H01L51/42
Abstract: 本发明公开了一类碗烯基钙钛矿太阳能电池空穴传输层材料,其构造以非平面π共轭分子碗烯为核,并将其内核进一步去扩大,引入不同的桥联结构和给电子功能基团,其化学结构式:该类分子的制备方法主要采用碗烯为核,通过对碗烯硼酯化后得到其硼酯衍生物,再通过偶联反应引入桥联分子和给电子功能基团;引入的桥联结构单元和给电子功能基团能够有效地调节分子的共轭长度、改变分子的π共轭体系大小,提高分子在有机溶剂中的溶解度,改善分子之间的堆积,提升钙钛矿太阳能电池的稳定性与光电转换效率;这类分子作为空穴传输层材料应用于正置结构钙钛矿太阳能电池的空穴传输层中,具有较高的光电转换效率,是一种非常有潜力的空穴传输材料。
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公开(公告)号:CN110746440A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911074347.X
申请日:2019-11-06
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D495/04 , C07D519/00 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一类以二茚并双噻吩为核的有机太阳能电池受体材料,构造基于二茚并噻吩并[2,3-b]噻吩六环为中心给电子单元,引入π电子连接单元和末端拉电子单元,形成A-Q-D-Q-A型结构的有机受体材料,其结构图如下所示:该制备方法以强给电子基团并二噻吩为核,通过偶联反应引入苯环和芳烃侧链,在酸性环境下关环,再引入芳香结构的桥单元,最后加成端基拉电子基团;这类分子可用作有机太阳能电池活性层受体材料,与聚合物给体能量带隙更加匹配,在可见-近红外区光吸收较强,与给体材料光吸收互补,满足提高有机太阳能电池器件效率的需求;同时,这类分子可用于构造三元有机太阳能电池。
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公开(公告)号:CN112979611A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110188120.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D333/20 , C07C217/92 , C07C217/94 , C07C213/00 , C07C211/54 , C07C211/56 , C07C211/58 , C07C211/59 , C07C211/61 , C07C209/00 , C07C209/68 , C07C323/36 , C07C319/20 , H01L51/46 , H01L51/48 , H01L51/42
Abstract: 本发明公开了一类碗烯基钙钛矿太阳能电池空穴传输层材料,其构造以非平面π共轭分子碗烯为核,并将其内核进一步去扩大,引入不同的桥联结构和给电子功能基团,其化学结构式:该类分子的制备方法主要采用碗烯为核,通过对碗烯硼酯化后得到其硼酯衍生物,再通过偶联反应引入桥联分子和给电子功能基团;引入的桥联结构单元和给电子功能基团能够有效地调节分子的共轭长度、改变分子的π共轭体系大小,提高分子在有机溶剂中的溶解度,改善分子之间的堆积,提升钙钛矿太阳能电池的稳定性与光电转换效率;这类分子作为空穴传输层材料应用于正置结构钙钛矿太阳能电池的空穴传输层中,具有较高的光电转换效率,是一种非常有潜力的空穴传输材料。
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