一种2,1,3-苯并噻二唑衍生物及其制备方法和应用

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成果名称: 一种2,1,3-苯并噻二唑衍生物及其制备方法和应用 关键字: 应用行业: 化学原料和化学制品制造业
高新技术领域: 绿色化工技术 所在地: 广东省 知识产权类型: 发明专利
知识产权编号: ZL201310689314.2 成果体现形式: 发明专利 成果属性:
成果所处阶段: 成果水平: 国内领先 研究形式:
学科分类: 战略新兴产业: 请选择... 课题来源:
第一完成单位名称: 邯郸市永年区维新蔬菜种植专业合作社 第一完成单位属性: 技术成熟度:
合作方式: 专利许可 交易价格(万): 3.00 所属十强产业:

本发明实施例提供了一种2,1,3‑苯并噻二唑衍生物;其化学式中R1为富电子取代基,R2和R3中一个为缺电子取代基且另一个为氢原子,或R2和R3中两个均为缺电子取代基。该2,1,3‑苯并噻二唑衍生物电子传输性能良好,且材料性质稳定。本发明实施例第二方面提供了一种2,1,3‑苯并噻二唑衍生物的制备方法,该方法简单,制得的2,1,3‑苯并噻二唑衍生物电子传输性能良好。本发明实施例第三方面提供了一种阴极界面修饰材料,该阴极界面修饰材料电子传输性能良好且性质稳定,用于有机太阳能电池可以提高有机太阳能电池的能量转换效率。本发明实施例第四方面提供了一种有机太阳能电池。

本发明涉及有机材料领域,特别是涉及一种2,1,3-苯并噻二唑衍生物及其制备方法和应用。

本发明实施例第四方面提供了一种有机太阳能电池,该有机太阳能电池的阴极界面修饰层的材料为本发明第一方面所述的一种2,1,3-苯并噻二唑衍生物,该有机太阳能电池能量转换效率高且性质稳定。

与传统的无机太阳能电池相比,有机太阳能电池可以在柔性基底上制备,具有柔性、轻便、不易破碎和生产工艺简单的优点,越来越受到人们的重视。但是有机太阳能电池能量转换效率较低,主要原因为有机太阳能电池中的活性层材料的电荷传输性能较差,使得有机太阳能电池吸收光能后所产生的电子和空穴并不能形成有效的电流,而是复合后转化成热能等能量浪费掉。为了使电子和空穴更良好的传输,越来越多的研究者开始着眼于电极界面修饰层和电极界面修饰材料的研究。
阴极界面修饰材料需要具有电荷传输性能良好的优点,目前,阴极界面修饰材料主要为聚合物材料,例如聚[9,9-二辛基芴-9,9-双(N,N-二甲基胺丙基)芴](PFN)。但聚合物材料不是足够理想的阴极界面修饰材料,因为聚合物材料易因制备过程中聚合程度的不同而具有不一致的相对分子量,这将导致其在使用时性质不稳定性。因此,寻求一种电荷传输性能良好且性质稳定的新型阴极界面修饰材料显得非常重要。


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