SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-192931"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-192931" > Near-infrared absor...

Near-infrared absorbing acceptor with suppressed triplet exciton generation enabling high performance tandem organic solar cells

Jia, Zhenrong (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China
Ma, Qing (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China
Chen, Zeng (författare)
Zhejiang Univ, Peoples R China
visa fler...
Meng, Lei (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China
Jain, Nakul (författare)
Linköpings universitet,Elektroniska och fotoniska material,Tekniska fakulteten
Angunawela, Indunil (författare)
North Carolina State Univ, NC 27695 USA
Qin, Shucheng (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China
Kong, Xiaolei (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China; Univ Chinese Acad Sci, Peoples R China
Li, Xiaojun (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China; Univ Chinese Acad Sci, Peoples R China
Yang, Yang (Michael) (författare)
Zhejiang Univ, Peoples R China
Zhu, Haiming (författare)
Zhejiang Univ, Peoples R China
Ade, Harald (författare)
North Carolina State Univ, NC 27695 USA
Gao, Feng (författare)
Linköpings universitet,Elektroniska och fotoniska material,Tekniska fakulteten
Li, Yongfang (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China; Univ Chinese Acad Sci, Peoples R China; Soochow Univ, Peoples R China
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2023-03-04
2023
Engelska.
Ingår i: Nature Communications. - : NATURE PORTFOLIO. - 2041-1723. ; 14:1
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Reducing the energy loss of sub-cells is critical for high performance tandem organic solar cells, while it is limited by the severe non-radiative voltage loss via the formation of non-emissive triplet excitons. Herein, we develop an ultra-narrow bandgap acceptor BTPSeV-4F through replacement of terminal thiophene by selenophene in the central fused ring of BTPSV-4F, for constructing efficient tandem organic solar cells. The selenophene substitution further decrease the optical bandgap of BTPSV-4F to 1.17 eV and suppress the formation of triplet exciton in the BTPSV-4F-based devices. The organic solar cells with BTPSeV-4F as acceptor demonstrate a higher power conversion efficiency of 14.2% with a record high short-circuit current density of 30.1 mA cm(-2) and low energy loss of 0.55 eV benefitted from the low non-radiative energy loss due to the suppression of triplet exciton formation. We also develop a high-performance medium bandgap acceptor O1-Br for front cells. By integrating the PM6:O1-Br based front cells with the PTB7-Th:BTPSeV-4F based rear cells, the tandem organic solar cell demonstrates a power conversion efficiency of 19%. The results indicate that the suppression of triplet excitons formation in the near-infrared-absorbing acceptor by molecular design is an effective way to improve the photovoltaic performance of the tandem organic solar cells. Reducing energy loss of sub-cells is critical for high performance tandem organic solar cells. Here, the authors design and synthesize an ultra-narrow bandgap acceptor through replacement of terminal thiophene by selenophene in the central fused ring, achieving efficiency of 19% for tandem cells.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy