Пирамидализованные полиены и фуллероиды для органической фотовольтаики: химические, электрохимические и фотофизические свойстваНИР

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 20 апреля 2015 г.-31 декабря 2015 г. Пирамидализованные полиены и фуллероиды для органической фотовольтаики: химические, электрохимические и фотофизические свойства. 1 Этап
Результаты этапа: Полиненасыщенные углеродные структуры, образованные конденсированными пяти- и шестичленными циклами, т. н. пирамидализованные полиены, являются перспективными для органической электроники материалами с электронным типом проводимости. Вариация числа и взаимного расположения конденсированных карбоциклов позволяет осуществить тонкую настройку электронного строения таких материалов. До последнего времени, исследование свойств подобных структур было ограничено высокой синтетической сложностью получения этих соединений. Однако открытие процесса тандемного дегидрофторирования фторсодержащих полиаренов на активированном оксиде алюминия изменила ситуацию. В рамках выполнения проекта были разработаны синтетические стратегии получения ряда пирамидализованных полиенов, обладающих повышенными электроноакцепторными свойствами. Было показано, что в реакциях тандемной конденсации галогензамещенных полиаренов наиболее активными являются фторзамещенные полиарены, а бромзамещенные инертны, что позволяет получать пирамидализованные полиены, содержащие атомы брома в заданных позициях. Это открывает возможность использовать методы кросс-сочетания для дальнейшей функционализации пирамидализованных полиенов для тонкой настройки их физико-химических свойств. Был разработан новый метод синтеза дигидридов азагомофуллеренов по реакции азиридинофуллеренов с Zn/Cu-парой в присутствии воды. Разработанный подход открывает возможность синтеза диалкилпроизводных азагомофуллерена C60(NR)R'2. Методом ЦВА показано, что синтезированные пирамидализованные полиены проявляют электроноакцепторные свойства полиенов, причем перенос первого электрона является электрохимически обратимым процессом. На основе полиена и полупроводникового полимера P3HT были сконструированы фотовольтаические ячейки с объёмным гетеропереходом и определены их характеристики. Показано, что устройства демонстрируют высокие значения напряжения холостого хода (0.8 В), что на 0.2 В выше типичных значений, демонстрируемых солнечными фотоэлементами на основе PCBM/P3HT, что связано с более высоким уровнем НВМО полиена. Однако низкая растворимость полиена приводит к несовершенной морфологии гетероперехода и, как следствие, низким значениям плотности тока короткого замыкания и фактора заполнения. Эти недостатки могут быть преодолены если удастся осуществить тонкую настройку физико-химических свойств полиена, в частности повысить его растворимость, сохранив при этом полисопряженную систему.
2 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. Пирамидализованные полиены и фуллероиды для органической фотовольтаики: химические, электрохимические и фотофизические свойства. 2 Этап
Результаты этапа: Работа была сфокусирована на разработке методов синтеза, определении особенностей молекулярного и электронного строения, а также тестировании в полимерных солнечных фотоэлементах (СФЭ) представителей двух классов пирамидализованных полиенов: чашеобразных пирамидализованных полиенов и замкнутых фуллероидных структур. Были синтезированы, спектрально и структурно охарактеризованы индацено[3,2,1,8,7,6-pqrstuv]пицен (I) дииндено[4,3,2,1-cdef:4’,3’,2’,1’-lmno]хрезенан (II, в виде дихлор-, дибром- и ди(бифенил)замещенных производных), аценафто[1,2-k]флуорантен (III), дигидрид азагомофуллерена C60(NCbz)H2 (VII) и бисфероидные производные фуллерена, связанные пирализидиновым фрагментом, несущим алкильную группу (VIII, 4 соединения с группами н-децил, н-октадецил, бензил и н-бутил). Впервые реализованы схемы синтеза галогенпроизводных чашеобразных полиенов (несущих атомы галогена в заданных положениях) путем циклизации через дегидрофторирование соответствующих галогенпроизводных фтораренов на безводном Al2O3. Показано, что бромпроизводные пирамидализованных полиенов легко вступают в реакцию Сузуки, что позволяет региоселективно вводить требуемые группы в периферическую область чашеобразного полиена. Методом циклической вольтамперометрии установлены особенности электрохимического поведения полиенов I-III и VIII, определены потенциалы восстановления и окисления, оценены уровни энергии НВМО (от -2.8 до -3.1, для I-III и -3.8 эВ для VIII). Полиены I, II и VIII были протестированы в качестве акцепторных материалов в полимерных солнечных фотоэлементах с архитектурой ITO/PEDOT:PSS/P3HT:акцептор/Ca/Al. Устройства на основе чашеобразных полиенов I и II имеют высокие значения напряжения холостого хода (0.8-1.0 В), однако характеризуются низкими значениями плотности тока короткого замыкания (Jsc 0.2-1.0 мА/см2) и фактора заполнения (30-40%), что приводит к низкому КПД (0.03-0.13%). Это связано с несовершенной наноморфологией фотоактивного слоя и требует дальнейшей оптимизации функциональных групп полиенов. Лучшие характеристики достигнуты в случае СФЭ на основе VIII: в зависимости от алкильного заместителя КПД меняется от 1.2 до 2.6 %. Отличительной особенностью СФЭ на основе P3HT:VIII является высокая степень молекулярного порядка термически необработанного фотоактивного слоя, что проявляется в более высоких значениях Jsc по сравнению с величинами для опорных СФЭ на основе P3HT:PCBM: 6.1 и 3.2 мА/см2, соответственно. Электронная подвижность бисфероида VIII, измеренная методом ТОПЗ, составляет 0.0013 см2/(В с), что близко к этой величине в PCBM и является лучшим показателем среди бисферных производных фуллеренов.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".