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J-GLOBAL ID:202202260518613426   整理番号:22A0430753

有機太陽電池用の狭いバンドギャップドナーとしてのペロブスカイトのためのベンゾトリチオフェン(BTT)骨格に基づく環境適合性で高度に改善された正孔輸送材料(HTM)【JST・京大機械翻訳】

Environmentally compatible and highly improved hole transport materials (HTMs) based on benzotrithiophene (BTT) skeleton for perovskite as well as narrow bandgap donors for organic solar cells
著者 (9件):
資料名:
巻: 231  ページ: 793-808  発行年: 2022年 
JST資料番号: E0099A  ISSN: 0038-092X  CODEN: SRENA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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本研究は,太陽電池のための経済的競争者として,ベンゾトリチオフェン(BTT)コアに基づく参照(BTTR)と意図発色団(BTTM1-BTTM5)の,モデリングとDFT解析の集中モデリングとDFT分析プロジェクトを集中した。研究した分子の分子レベルに関する実質的研究を,光起電力特性を調べるために,計算DFTおよびTD-DFTシミュレーションの追求によって達成した。吸収極大,フロンティア分子軌道(FMO),イオン化ポテンシャル(IP),電子親和力(EA),光捕集効率(LHE),量子化学パラメータ,化学ポテンシャル(LHE),量子化学パラメータ,化学柔軟性(S),電気陰性度χ,および求電子性指数(ω)のシミュレート値について,分子を観測するのに用いたMPW1PW91/6-311G(d,p)を用いた。。”MPW1PW91/6-311G(d,p)”は,そのシミュレーション値に対する分子を観察するのに使った(d,p),化学ポテンシャル(μ_0),化学硬度η,化学ソフトネス(S),電気陰性度χ,および求電子性指数(ω)。さらに,状態密度(DOS),静電ポテンシャル(ESP),遷移密度マトリックス(TDM),結合エネルギー(E_b),双極子モーメント(μ),再組織化エネルギー(RE),およびデバイス性能(V_OC)のような他の幾何学的変数を,BTTRと対比した。結果は,すべてのモデル分子(BTTM1-BTTM5)が,CHCl_3中の赤方偏移吸収極大(662nm),狭いバンドギャップ(1.87eV),最低励起エネルギー(1.91eV),最高μ(6.55D),最低E_b(0.52eV),および化学反応性の結果として,電子物性の優先的候補であることを,支配らした。”結論]は,電子物性の優先候補であった。”CHCl_3”,狭いバンドギャップ(1.87eV),最低励起エネルギー(1.91eV),最高μ(6.55D),最低E_b(0.52eV)および化学反応性。理論的に計算したV_OC値はドナー分子PC_61BMで1.14~1.38eVの範囲で,ドナーとアクセプタ界面の相溶性を試験後で見出した。設計した発色団の電子(λ_e)と正孔(λ_h)の低いRE値のため,それらは拡大電荷移動度を示した。BTTM3は最低λ_e(0.005679eV)を示し,BTTM4は最低λ_h(0.006637eV)を探査した。すべての設計した発色団(BTTM1-BTTM5)は,計算的に強化された計量を描写し,それは太陽電池技術の開発における可能な実験的使用のための説得力のある根拠であった。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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太陽電池 
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