一类基于三苯胺-蒽结构空穴传输聚合物材料的开发及其在钙钛矿太阳能电池中的应用制造技术

技术编号:20261816 阅读:21 留言:0更新日期:2019-02-02 00:06
本发明专利技术开发一类基于三苯胺‑蒽结构的空穴传输聚合物材料:其化学结构式为:

Development of a Class of Polymer Materials for Hole Transport Based on Trianiline-Anthracene Structure and Its Application in Perovskite Solar Cells

The invention develops a kind of hole transfer polymer material based on the structure of triphenylamine and anthracene: the chemical structure formula is as follows:

【技术实现步骤摘要】
一类基于三苯胺-蒽结构空穴传输聚合物材料的开发及其在钙钛矿太阳能电池中的应用
本专利技术涉及钙钛矿太阳能电池领域,具体来说是一类基于三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料的开发及其在钙钛矿太阳能电池中的应用。
技术介绍
自太阳能电池被报道以来,一共经历了四个发展历程:第一代是以单晶硅、多晶硅为代表的硅基太阳能电池;第二代是以碲化镉(CdTe)和铜铟镓硒(CIGS)为代表的薄膜太阳能电池;第三代是以染料敏化(DSSC)、有机(OPV)及量子点为代表的太阳能电池;第四代是以钙钛矿为代表的新型太阳能电池。作为新一代技术,钙钛矿太阳能电池发展迅速,光电转化效率从2009年3.8%、2012年9.7%到现阶段超过22%。作为功能层,空穴传输材料将光生激子分解产生的空穴载流子传输至电池正极。应用于钙钛矿太阳能电池两种明星空穴传输材料,一种是用于传统结构中的空穴传输材料Spiro-OMeTAD,其缺点是价格昂贵、导电性很低,通过引入Li+提高空穴迁移率,而稳定性明显降低;另一种是用于反式结构中的PEDOT:PSS,但是其功函与钙钛矿的功函不匹配,导致开路电压较较低,而且PEDOT:PSS酸性易破坏上下功能层。因此开发高性能新型空穴传输材料有非常重要的意义。
技术实现思路
解决的技术问题:针对已有空穴传输材料迁移率较低、能级不匹配等缺点,本专利技术设计了一类基于三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料,该材料具有良好的稳定性、较高载流子迁移率、能级与钙钛矿材料匹配等优点。技术方案:一类基于三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料,所述材料的化学结构式为:其中n的值为1-100;三苯胺单元与萘单元之间的桥A为具有π共轭结构的化学单元,选自下列单元中的一种:R1与R2为下列基团中的一种:上面所述的A为R1为R2为空穴传输聚合物材料为TPA-Ant,其结构式为:其中n的值为1-100。本专利技术提供上述聚合物材料TPA-Ant的合成方法。本专利技术提供上述聚合物材料TPA-Ant作为空穴传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用。有益效果:本专利技术提供的一类基于三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料,具有以下有益效果:(1)本专利技术基于三苯胺-蒽结构的聚合物材料,其中三苯胺结构单元的最高占据分子轨道(HOMO)与钙钛矿材料的HOMO能级匹配;蒽单元具有较大分子平面,分子间易于堆积,具有较高载流子迁移率;两种协同效应使得三苯胺-蒽结构的聚合物材料具有与钙钛矿材料能级匹配、高载流子迁移率的优异性能;(2)调控π共轭结构单元A,进而调控聚合物链的共轭程度、链间堆积与电子性能;侧链上引入多个柔性直链或支链,保证材料具有好的溶液加工性能;该类空穴传输聚合物材料在钙钛矿太阳能电池具有潜在而广泛的应用前景。附图说明结合如下附图及详细描述将会更清楚地理解本上述
技术实现思路
和其它特征及优点,其中:图1是1-碘-4-正辛氧基苯(1)的核磁共振氢谱图;图2是4-(正辛氧基苯)-N,N-二苯基苯胺(2)的核磁共振氢谱图;图3是4-溴-N-(4-溴苯)-N-(4-正辛氧基苯基)苯胺(3)的核磁共振氢谱图;图4是4-正辛氧基-N,N-双[4-(噻吩-2-)苯基)苯胺(4)的核磁共振氢谱图;图5是单体M1的核磁共振氢谱图;图6是聚合物材料TPA-Ant的核磁共振氢谱图;图7是聚合物材料TPA-Ant的UV-vis吸收光谱图;图8是聚合物材料TPA-Ant的UPS曲线图;图9是聚合物材料TPA-Ant的热分析TGA图;图10是TPA-Ant薄膜中的添加剂m-MTDATA化学结构式;图11是在TPA-Ant薄膜与PEDOT:PSS薄膜上分别制备的钙钛矿薄膜的XRD衍射图;图12是在TPA-Ant(a)与PEDOT:PSS(b)薄膜上分别制备的钙钛矿薄膜的SEM图;图13是掺杂20%m-MTDATA的TPA-Ant薄膜的空穴迁移率测试曲线;图14是钙钛矿太阳能电池器件的结构示意图;图15是聚合物材料TPA-Ant作为空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池器件的J-V曲线图。优选实施方案的详细说明下面对本专利技术的优选实施例进行详细阐述,以使本专利技术的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解。实例1:(1)单体M1的合成1-碘-4-正辛氧基苯(1)的制备4-碘苯酚(2.20g,0.10mol)、1-溴辛烷(19.00g,0.10mol)和DMF(体积:100ml)的混合物在N2的保护下加入K2CO3(20.70g,150.00mmol)。反应物加热到150℃连续反应48小时,冷却至室温。反应物用氯仿萃取,柱层析法纯化(正己烷)得到产物(10.00g,30%)。1HNMR(400MHz,CDCl3):δ7.54(m,2H),6.67(m,2H),3.91(t,2H),1.77(m,2H),1.44(m,2H),1.31(m,8H),0.90(t,3H)。4-(正辛氧基苯)-N,N-二苯基苯胺(2)的制备1-碘-4-正辛氧基苯(1)(9.90g,30.00mmol),二苯胺(6.00g,36.00mmol),CuCl(0.20g,2.00mmol),菲咯啉(0.26g,1.40mmol),KOH(13.40g,24.00mmol)和甲苯(体积:60ml)混合物在130℃黑暗条件下反应36小时。冷却至室温后,混合物用氯仿萃取,柱层析法纯化(正己烷)法得到产物(6.70g,60%)。1HNMR(400MHz,CDCl3):δ7.21(m,4H),7.05(t,6H),6.94(t,2H),6.84(m,2H),3.94(t,2H),1.78(m,2H),1.47(m,2H),1.36(m,8H),0.90(t,3H)。4-溴-N-(4-溴苯)-N-(4-正辛氧基苯基)苯胺(3)的制备4-(正辛氧基苯)-N,N-二苯基苯胺(2)(3.00g,8.10mmol)溶于氯仿(体积:20ml)和醋酸(体积:20ml)中,加入NBS(2.91g,16.35mmol),溶液在0℃下搅拌2小时。然后在反应体系中加入硫酸,继续搅拌30分钟。反应物用氯仿萃取,柱层析法纯化(toluene∶hexane=1∶10)得到产物(3.08g,72%)。1HNMR(400MHz,CDCl3):δ7.30(m,4H),7.02(m,2H),6.89(m,4H),6.84(m,2H),3.94(t,2H),1.79(m,2H),1.47(m,2H),1.33(m,8H),0.90(t,3H)。4-正辛氧基-N,N-双[4-(噻吩-2-)苯基)苯胺(4)的制备4-溴-N-(4-溴苯)-N-(4-正辛氧基苯基)苯胺(3)(3.00g,5.65mmol)和2-三丁基锡噻吩(5.41ml,17.04mmol)溶解在无水甲苯(体积:16ml)和DMF(体积:4ml)。在N2保护下,在反应物中加入四(三苯基膦)钯,加热至100℃回流过夜。反应物用氯仿萃取,柱层析法纯化(DCM∶hexane=1∶4)得到产物(0.61g,50%)。1HNMR(400MHz,CDCl3):δ7.47(d,4H),7.22(s,4H),7.05(m,8H),6.87(d,2H),3.96(t,2H),1.79(m,2H),1.47(m,2H),1.34(m,8H),0.90(t,3H)。M1本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一类基于三苯胺‑蒽结构的空穴传输聚合物材料,其化学结构如下:

【技术特征摘要】
1.一类基于三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料,其化学结构如下:其中n的值为1-100;桥A为具有π共轭结构的化学单元,选自下列单元中的一种:R1与R2为下列基团中的一种:。2.根据权利要求1中所述的三苯胺-蒽结构的空穴传输聚合物材料,其特征在于:A为R1为R2为空穴传输聚合物材料为TPA-Ant,其结构式为:其中n的值为1-100。3.根据权利要求2所述聚合物材料Cbz-Ant的合成方法,其合成路线如下:其合成步骤如下:装有M1(0.33g,0.47mmol)、M2(0.44g,0.47mmol)和Pd2(dba)3(0.03g,0.03mmol)的反应瓶放置于微波反应管中,持续通入氮气30分钟后,将无氧的水(体积:5ml)和无水THF(体积:15ml)注入试管中。试管加热至60℃连续反应3天。置于索氏提取器中,粗产物依次使用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、正己烷、二氯甲烷和氯仿进行提纯,得到聚合物TPA-Ant(0.50g,84%)...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:苏州和颂生化科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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