高等学校化学学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (9): 20230123.doi: 10.7503/cjcu20230123
收稿日期:
2023-03-21
出版日期:
2023-09-10
发布日期:
2023-05-05
通讯作者:
肖泽云,陆仕荣,孙宽
E-mail:xiao.z@cigit.ac.cn;lushirong@cigit.ac.cn;kuan.sun@cqu.edu.cn
基金资助:
YANG Ke1, XIAO Zeyun1(), LU Shirong1,3(
), SUN Kuan2(
)
Received:
2023-03-21
Online:
2023-09-10
Published:
2023-05-05
Contact:
XIAO Zeyun, LU Shirong, SUN Kuan
E-mail:xiao.z@cigit.ac.cn;lushirong@cigit.ac.cn;kuan.sun@cqu.edu.cn
Supported by:
摘要:
有机全小分子太阳能电池由于具备结构精确和批次差异小的特点, 有广阔的应用前景, 近年来该领域的发展备受关注. 本文回顾了基于苯并二噻吩(BDT)及其衍生物的小分子给体的发展. 基于分子结构、 堆叠特性和器件性能之间的关系, 分析了小分子BDT系列的成功案例, 旨在阐明分子结构、 分子聚集和器件性能之间的联系, 为未来高效分子的设计提供参考.
中图分类号:
TrendMD:
杨可, 肖泽云, 陆仕荣, 孙宽. 分子堆叠和器件性能: 基于苯并二噻吩及其衍生物的高效小分子给体研究进展. 高等学校化学学报, 2023, 44(9): 20230123.
YANG Ke, XIAO Zeyun, LU Shirong, SUN Kuan. Molecular Stacking and Device Performance: Recent Advances of Efficient Small Molecule Donors Based on Benzodithiophene and Its Derivatives. Chem. J. Chinese Universities, 2023, 44(9): 20230123.
Fig.7 Molecular structures of some high performed small molecule donors with NDT or BTBDT core unit discussed above and the illustration of different NDT isomer structures
Fig.8 GIWAX scattering patterns of as⁃cast and thermal annealed ZR1(A)[83] and thermal annealed P⁃PhS and M⁃PhS neat films(B)[84](A) Copyrigh 2019, the authors; (B) Copyrigh 2021, Wiley‐VCH GmbH.
1 | Cui Y., Xu Y., Yao H., Bi P., Hong L., Zhang J., Zu Y., Zhang T., Qin J., Ren J., Chen Z., He C., Hao X., Wei Z., Hou J., Adv. Mater., 2021, 33(41), 2102420 |
2 | Zheng Z., Wang J., Bi P., Ren J., Wang Y., Yang Y., Liu X., Zhang S., Hou J., Joule, 2021, 6(1), 171—184 |
3 | Liu Q. S., Jiang Y. F., Jin K., Qin J. Q., Xu J. G., Li W. T., Xiong J., Liu J. F., Xiao Z., Sun K., Yang S. F., Zhang X. T., Ding L. M., Sci. Bull., 2020, 65(4), 272—275 |
4 | Li C., Zhou J., Song J., Xu J., Zhang H., Zhang X., Guo J., Zhu L., Wei D., Han G., Min J., Zhang Y., Xie Z., Yi Y., Yan H., Gao F., Liu F., Sun Y., Nature Energy, 2021, 6(6), 605—613 |
5 | Zhang M., Zhu L., Zhou G., Hao T., Qiu C., Zhao Z., Hu Q., Larson B. W., Zhu H., Ma Z., Tang Z., Feng W., Zhang Y., Russell T. P., Liu F., Nat. Commun., 2021, 12(1), 309 |
6 | Fu J., Chen H., Huang P., Yu Q., Tang H., Chen S., Jung S., Sun K., Yang C., Lu S., Kan Z., Xiao Z., Li G., Nano Energy, 2021, 84, 105862 |
7 | Liao Z., Hu D., Tang H., Huang P., Singh R., Chung S., Cho K., Kumar M., Hou L., Chen Q., Yu W., Chen H., Yang K., Kan Z., Liu F., Xiao Z., Li G., Lu S., J. Mater. Chem. A, 2022, 10(14), 7878—7887 |
8 | Kearns D., Calvin M., J. Chem. Phys., 1958, 29(4), 950—951 |
9 | Tang C. W., Albrecht A. C., J. Chem. Phys., 1975, 62(6), 2139—2149 |
10 | Tang C. W., Appl. Phys. Lett., 1986, 48(2), 183—185 |
11 | Hiramoto M., Fujiwara H., Yokoyama M., Appl. Phys. Lett., 1991, 58(10), 1062—1064 |
12 | Sariciftci N. S., Smilowitz L., Heeger A. J., Wudl F., Science, 1992, 258(5087), 1474—1476 |
13 | Liu Y., Wan X., Wang F., Zhou J., Long G., Tian J., Chen Y., Adv. Mater., 2011, 23(45), 5387—5391 |
14 | Vandewal K., Benduhn J., Nikolis V. C., Sustain. Energ. Fuels, 2018, 2(3), 538—544 |
15 | Kirchartz T., Rau U., Adv. Energy Mater., 2018, 8(28), 1703385 |
16 | Xu T., Lv J., Yang K., He Y., Yang Q., Chen H., Chen Q., Liao Z., Kan Z., Duan T., Sun K., Ouyang J., Lu S., Energy Environ. Sci., 2021, 14(10), 5366—5376 |
17 | Song J., Zhu L., Li C., Xu J., Wu H., Zhang X., Zhang Y., Tang Z., Liu F., Sun Y., Matter, 2021, 4(7), 2542—2552 |
18 | Nian L., Kan Y., Gao K., Zhang M., Li N., Zhou G., Jo S. B., Shi X., Lin F., Rong Q., Liu F., Zhou G., Jen A. K. Y., Joule, 2020, 4(10), 2223—2236 |
19 | Hu D., Yang Q., Chen H., Wobben F., Le Corre V. M., Singh R., Liu T., Ma R., Tang H., Koster L. J. A., Duan T., Yan H., Kan Z., Xiao Z., Lu S., Energy Environ. Sci., 2020, 13(7), 2134—2141 |
20 | Zheng Z., Hu Q., Zhang S. Q., Zhang D. Y., Wang J. Q., Xie S. K., Wang R., Qin Y. P., Li W. N., Hong L., Liang N. N., Liu F., Zhang Y., Wei Z. X., Tang Z. Y., Russell T. P., Hou J. H., Zhou H. Q., Adv. Mater., 2018, 30(34), 1801801 |
21 | Tang H., Xu T., Yan C., Gao J., Yin H., Lv J., Singh R., Kumar M., Duan T., Kan Z., Lu S., Li G., Adv. Sci., 2019, 6(21), 1901613 |
22 | Zhou Z., Xu S., Song J., Jin Y., Yue Q., Qian Y., Liu F., Zhang F., Zhu X., Nature Energy, 2018, 3(11), 952—959 |
23 | Lee C. J., Mitchell V. D., White J., Jiao X., McNeill C. R., Subbiah J., Jones D. J., J. Mater. Chem. A, 2019, 7(11), 6312—6326 |
24 | Berland K., Cooper V. R., Lee K., Schröder E., Thonhauser T., Hyldgaard P., Lundqvist B. I., Rep. Prog. Phys., 2015, 78(6), 066501 |
25 | Yassar A., Horowitz G., Valat P., Wintgens V., Hmyene M., Deloffre F., Srivastava P., Lang P., Garnier F., J. Phys. Chem., 1995, 99(22), 9155—9159 |
26 | Halls J. J. M., Arias A. C., MacKenzie J. D., Wu W., Inbasekaran M., Woo E. P., Friend R. H., Adv. Mater., 2000, 12(7), 498—502 |
27 | Veldman D., İpek Ö., Meskers S. C. J., Sweelssen J., Koetse M. M., Veenstra S. C., Kroon J. M., van Bavel S. S., Loos J., Janssen R. A. J., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(24), 7721—7735 |
28 | Bässler H., Köhler A., Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17(43), 28451—28462 |
29 | Gélinas S., Rao A., Kumar A., Smith S. L., Chin A. W., Clark J., Poll T. S. V. D., Bazan G. C., Friend R. H., Science, 2014, 343(6170), 512—516 |
30 | Kahle F. J., Saller C., Olthof S., Li C., Lebert J., Weiß S., Herzig E. M., Hüttner S., Meerholz K., Strohriegl P., Köhler A., J. Phys. Chem. C, 2018, 122(38), 21792—21802 |
31 | Perdigón⁃Toro L., Zhang H., Markina A., Yuan J., Hosseini S. M., Wolff C. M., Zuo G., Stolterfoht M., Zou Y., Gao F., Andrienko D., Shoaee S., Neher D., Adv. Mater., 2020, 32(9), 1906763 |
32 | Karuthedath S., Gorenflot J., Firdaus Y., Chaturvedi N., De Castro C. S. P., Harrison G. T., Khan J. I., Markina A., Balawi A. H., Peña T. A. D., Liu W., Liang R. Z., Sharma A., Paleti S. H. K., Zhang W., Lin Y., Alarousu E., Lopatin S., Anjum D. H., Beaujuge P. M., de Wolf S., McCulloch I., Anthopoulos T. D., Baran D., Andrienko D., Laquai F., Nature Materials, 2021, 20(3), 378—384 |
33 | Burke T. M., McGehee M. D., Adv. Mater., 2014, 26(12), 1923—1928 |
34 | Bässler H., Köhler A.; Metzger R. M. Ed.; Unimolecular and Supramolecular Electronics I: Chemistry and Physics Meet at Metal⁃ Molecule Interfaces, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 2012, 1—65 |
35 | Nan G., Shi Q., Shuai Z., Li Z., Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13(20), 9736—9746 |
36 | Hutchison G. R., Ratner M. A., Marks T. J., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127(48), 16866—16881 |
37 | Hutchison G. R., Ratner M. A., Marks T. J., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127(7), 2339—2350 |
38 | Xu C., Cai P., Zhang X., Zhang Z., Xue X., Xiong J., Zhang J., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2017, 159, 136—142 |
39 | Wang L., Guo S., Zhou K., Ma W., Sustain. Energ. Fuels, 2020, 4(10), 4934—4955 |
40 | Chen H., Hu D., Yang Q., Gao J., Fu J., Yang K., He H., Chen S., Kan Z., Duan T., Yang C., Ouyang J., Xiao Z., Sun K., Lu S., Joule, 2019, 3(12), 3034—3047 |
41 | Zhao Q. Q., Yu X. H., Liu J. G., Xie Z. Y., Han Y. C., Org. Electron., 2016, 37, 6—13 |
42 | Kim S. O., An T. K., Chen J., Kang I., Kang S. H., Chung D. S., Park C. E., Kim Y. H., Kwon S. K., Adv. Funct. Mater., 2011, 21(9), 1616—1623 |
43 | Spano F. C., Acc. Chem. Res., 2010, 43(3), 429—439 |
44 | Hestand N. J., Spano F. C., Chem. Rev., 2018, 118(15), 7069—7163 |
45 | Xiao L. G., Li Z. D., Hu Q., Liu Y. W., Zhong W. K., Mei X. L., Russell T. P., Liu Y., Min Y., Peng X. B., Cao Y., J. Mater. Chem. C, 2019, 7(31), 9618—9624 |
46 | Rivnay J., Mannsfeld S. C. B., Miller C. E., Salleo A., Toney M. F., Chem. Rev., 2012, 112(10), 5488—5519 |
47 | Mahmood A., Wang J. L., Solar RRL, 2020, 4(10), 2000337 |
48 | Xiao Y., Lu X., Materials Today Nano, 2019, 5, 100030 |
49 | Högberg D., Soberats B., Yatagai R., Uchida S., Yoshio M., Kloo L., Segawa H., Kato T., Chem. Mater., 2016, 28(18), 6493—6500 |
50 | Gregg B. A., Fox M. A., Bard A. J., J. Phys. Chem., 1990, 94(4), 1586—1598 |
51 | Petritsch K., Friend R. H., Lux A., Rozenberg G., Moratti S. C., Holmes A. B., Synthetic Metals, 1999, 102(1), 1776—1777 |
52 | Schmidt⁃Mende L., Fechtenkötter A., Müllen K., Moons E., Friend R. H., MacKenzie J. D., Science, 2001, 293(5532), 1119—1122 |
53 | Shin W., Yasuda T., Watanabe G., Yang Y. S., Adachi C., Chem. Mater., 2013, 25(12), 2549—2556 |
54 | Kumar M., Kumar S., Polym. J., 2017, 49(1), 85—111 |
55 | Friedel G., Annales de Physique, 1922, 9(18), 273—474 |
56 | Barón M., Pure Appl. Chem., 2001, 73(5), 845—895 |
57 | Sun K., Xiao Z. Y., Lu S. R., Zajaczkowski W., Pisula W., Hanssen E., White J. M., Williamson R. M., Subbiah J., Ouyang J. Y., Holmes A. B., Wong W. W., Jones D. J., Nat. Commun., 2015, 6, 6013 |
58 | Hou J., Park M. H., Zhang S., Yao Y., Chen L. M., Li J. H., Yang Y., Macromolecules, 2008, 41(16), 6012—6018 |
59 | Liang Y., Feng D., Wu Y., Tsai S. T., Li G., Ray C., Yu L., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(22), 7792—7799 |
60 | Liang Y., Wu Y., Feng D., Tsai S. T., Son H. J., Li G., Yu L., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(1), 56—57 |
61 | Liang Y. Y., Xu Z., Xia J. B., Tsai S. T., Wu Y., Li G., Ray C., Yu L. P., Adv. Mater., 2010, 22(20), E135—138 |
62 | Hou J., Chen H. Y., Zhang S., Chen R. I., Yang Y., Wu Y., Li G., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(43), 15586—15587 |
63 | Liu Y., Zhou J., Wan X., Chen Y., Tetrahedron, 2009, 65(27), 5209—5215 |
64 | Liu Y., Wan X., Yin B., Zhou J., Long G., Yin S., Chen Y., J. Mater. Chem., 2010, 20(12), 2464—2468 |
65 | Liu Y., Wan X., Wang F., Zhou J., Long G., Tian J., You J., Yang Y., Chen Y., Adv. Energy Mater., 2011, 1(5), 771—775 |
66 | Ni W., Li M., Wan X., Zuo Y., Kan B., Feng H., Zhang Q., Chen Y., Science China Chemistry, 2015, 58(2), 339—346 |
67 | Yang L., Zhang S., He C., Zhang J., Yao H., Yang Y., Zhang Y., Zhao W., Hou J., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(5), 1958—1966 |
68 | Badgujar S., Lee G. Y., Park T., Song C. E., Park S., Oh S., Shin W. S., Moon S. J., Lee J. C., Lee S. K., Adv. Energy Mater., 2016, 6(12), 1600228 |
69 | Yang L., Zhang S., He C., Zhang J., Yang Y., Zhu J., Cui Y., Zhao W., Zhang H., Zhang Y., Wei Z., Hou J., Chem. Mater., 2018, 30(6), 2129—2134 |
70 | Jia G., Zhang S., Yang L., He C., Fan H., Hou J., Acta Physico⁃Chimica Sinica, 2019, 35(1), 76—83 |
71 | Yang D., Yu K., Xu J., Zhang J., Zhang J., Gao J., Song W., Li D., Chen Z., Ge Z., J. Mater. Chem. A, 2021, 9(16), 10427—10436 |
72 | Li Z., He G. R., Wan X. J., Liu Y. S., Zhou J. Y., Long G. K., Zuo Y., Zhang M. T., Chen Y. S., Adv. Energy Mater., 2012, 2(1), 74—77 |
73 | Zhou J., Wan X., Liu Y., Zuo Y., Li Z., He G., Long G., Ni W., Li C., Su X., Chen Y., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134(39), 16345—16351 |
74 | Loser S., Bruns C. J., Miyauchi H., Ortiz R. P., Facchetti A., Stupp S. I., Marks T. J., J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(21), 8142—8145 |
75 | Zhu X. W., Lu K., Li H., Zhou R. M., Wei Z. X., Chinese Chemical Letters, 2016, 27(8), 1271—1276 |
76 | Zhu X., Xia B., Lu K., Li H., Zhou R., Zhang J., Zhang Y., Shuai Z., Wei Z., Chem. Mater., 2016, 28(3), 943—950 |
77 | Li H., Zhao Y., Fang J., Zhu X., Xia B., Lu K., Wang Z., Zhang J., Guo X., Wei Z., Adv. Energy Mater., 2018, 8(11), 1702377 |
78 | Li H., Wu Q., Zhou R., Shi Y., Yang C., Zhang Y., Zhang J., Zou W., Deng D., Lu K., Wei Z., Adv. Energy Mater., 2019, 9(6), 1803175 |
79 | Huo L., Liu T., Sun X., Cai Y., Heeger A. J., Sun Y., Adv. Mater., 2015, 27(18), 2938—2944 |
80 | Cheon Y. R., Kim Y. J., Back J. Y., An T. k., Park C. E., Kim Y. H., J. Mater. Chem. A, 2014, 2(39), 16443—16451 |
81 | Song H. G., Kim Y. J., Lee J. S., Kim Y. H., Park C. E., Kwon S. K., ACS Appl. Mater. Interf., 2016, 8(50), 34353—34359 |
82 | Feng H., Li M., Ni W., Kan B., Wang Y., Zhang Y., Zhang H., Wan X., Chen Y., Science China Chemistry, 2017, 60(4), 552—560 |
83 | Zhou R., Jiang Z., Yang C., Yu J., Feng J., Adil M. A., Deng D., Zou W., Zhang J., Lu K., Ma W., Gao F., Wei Z., Nat. Commun., 2019, 10(1), 5393 |
84 | Zhang L., Zhu X., Deng D., Wang Z., Zhang Z., Li Y., Zhang J., LV K., Liu L., Zhang X., Zhou H., Ade H., Wei Z., Adv. Mater., 2021, 33(5), 2106316 |
85 | Zhang L., Sun R., Zhang Z., Zhang J., Zhu Q., Ma W., Min J., Wei Z., Deng D., Adv. Mater., 2022, 34(50), e2207020 |
86 | Geraghty P. B., Lee C., Subbiah J., Wong W. W. H., Banal J. L., Jameel M. A., Smith T. A., Jones D. J., Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 2298-2314 |
87 | Deng D., Zhang Y., Zhang J., Wang Z., Zhu L., Fang J., Xia B., Wang Z., Lu K., Ma W., Wei Z., Nat. Commun., 2016, 7, 13740 |
88 | Dong X. Y., Yang K., Tang H., Hu D. Q., Chen S. S., Zhang J., Kan Z. P., Duan T. N., Hu C., Dai X. X., Xiao Z. Y., Sun K., Lu S. R., Solar RRL, 2019, 4(1), 1900326 |
89 | Gao J., Ge J., Peng R., Liu C., Cao L., Zhang D., Fanady B., Hong L., Zhou E., Ge Z., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(15), 7405—7411 |
90 | Ge J., Hong L., Song W., Xie L., Zhang J., Chen Z., Yu K., Peng R., Zhang X., Ge Z., Adv. Energy Mater., 2021, 11(22), 2100800 |
91 | Huang J., Wang X., Zhang X., Niu Z., Lu Z., Jiang B., Sun Y., Zhan C., Yao J., ACS Appl. Mater. Interf., 2014, 6(6), 3853—3862 |
92 | Huo Y., Gong X. T., Lau T. K., Xiao T., Yan C., Lu X., Lu G., Zhan X., Zhang H. L., Chem. Mater., 2018, 30(23), 8661—8668 |
93 | Wang Y., Wang Y., Zhu L., Liu H., Fang J., Guo X., Liu F., Tang Z., Zhang M., Li Y., Energ. Environ. Sci., 2020, 13(5), 1309—1317 |
94 | Schulze K., Uhrich C., Schüppel R., Leo K., Pfeiffer M., Brier E., Reinold E., Bäuerle P., Adv. Mater., 2006, 18(21), 2872—2875 |
95 | He G., Li Z., Wan X., Liu Y., Zhou J., Long G., Zhang M., Chen Y., J. Mater. Chem., 2012, 22(18), 9173—9180 |
96 | He G., Li Z., Wan X., Zhou J., Long G., Zhang S., Zhang M., Chen Y., J. Mater. Chem. A, 2013, 1(5), 1801—1809 |
97 | Long G., Wan X., Kan B., Liu Y., He G., Li Z., Zhang Y., Zhang Y., Zhang Q., Zhang M., Chen Y., Adv. Energy Mater., 2013, 3(5), 639—646 |
98 | Qiu B., Xue L., Yang Y., Bin H., Zhang Y., Zhang C., Xiao M., Park K., Morrison W., Zhang Z. G., Li Y., Chem. Mater., 2017, 29(17), 7543—7553 |
99 | Bin H., Yao J., Yang Y., Angunawela I., Sun C., Gao L., Ye L., Qiu B., Xue L., Zhu C., Yang C., Zhang Z. G., Ade H., Li Y., Adv. Mater., 2018, 30(27), 1706361 |
100 | Duan T. N., Tang H., Liang R. Z., Lv J., Kan Z. P., Singh R., Kumar M., Xiao Z. Y., Lu S. R., Laquai F., J. Mater. Chem. A, 2019, 7(6), 2541—2546 |
101 | Yu Q., Xu J., Fu J., Xu T., Yan X., Chen S., Chen H., Sun K., Kan Z., Lu S., Xiao Z., Dyes Pigment., 2021, 187, 109085 |
102 | Lv Q., An C., Zhang T., Zhang J., Zhang S., Zhou P., He C., Hou J., Science China Chemistry, 2021, 64(7), 1200—1207 |
103 | Ge J., Hong L., Ma H., Ye Q., Chen Y., Xie L., Song W., Li D., Chen Z., Yu K., Zhang J., Wei Z., Huang F., Ge Z., Adv. Mater., 2022, 34(29), 2202752 |
104 | Zhou J., Zuo Y., Wan X., Long G., Zhang Q., Ni W., Liu Y., Li Z., He G., Li C., Kan B., Li M., Chen Y., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(23), 8484—8487 |
105 | Kan B., Zhang Q., Liu F., Wan X., Wang Y., Ni W., Yang X., Zhang M., Zhang H., Russell T. P., Chen Y., Chem. Mater., 2015, 27(24), 8414—8423 |
106 | Chen H., Yang K., Huang P., Hu D., Tang H., Lv J., Li G., Lu S., Materials Reports: Energy, 2021, 1(4), 100061 |
107 | Min J., Cui C., Heumueller T., Fladischer S., Cheng X., Spiecker E., Li Y., Brabec C. J., Adv. Energy Mater., 2016, 6(14), 1600515 |
108 | Wan J., Xu X., Zhang G., Li Y., Feng K., Peng Q., Energ. Environ. Sci., 2017, 10(8), 1739—1745 |
109 | Cheng Y. J., Luo J., Huang S., Zhou X., Shi Z., Kim T. D., Bale D. H., Takahashi S., Yick A., Polishak B. M., Jang S. H., Dalton L. R., Reid P. J., Steier W. H., Jen A. K. Y., Chem. Mater., 2008, 20(15), 5047—5054 |
110 | Cui C., Wong W. Y., Li Y., Energ. Environ. Sci., 2014, 7(7), 2276—2284 |
111 | Kan B., Zhang Q., Li M., Wan X., Ni W., Long G., Wang Y., Yang X., Feng H., Chen Y., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(44), 15529—15532 |
112 | Ge J., Xie L., Peng R., Fanady B., Huang J., Song W., Yan T., Zhang W., Ge Z., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(7), 2808—2815 |
113 | Qiu B., Chen Z., Qin S., Yao J., Huang W., Meng L., Zhu H., Yang Y. M., Zhang Z. G., Li Y., Adv. Mater., 2020, 32(21), 1908373 |
114 | Zhou R., Jiang Z., Shi Y., Wu Q., Yang C., Zhang J., Lu K., Wei Z., Adv. Funct. Mater., 2020, 30(51), 2005426 |
115 | Qin J., An C., Zhang J., Ma K., Yang Y., Zhang T., Li S., Xian K., Cui Y., Tang Y., Ma W., Yao H., Zhang S., Xu B., He C., Hou J., Science China Materials, 2020, 63(7), 1142—1150 |
116 | Guo J., Qiu B., Yang D., Zhu C., Zhou L., Su C., Jeng U. S., Xia X., Lu X., Meng L., Zhang Z., Li Y., Adv. Funct. Mater., 2021, 32(13), 2110159 |
117 | Li Z., Wang X., Zheng N., Saparbaev A., Zhang J., Xiao C., Lei S., Zheng X., Zhang M., Li Y., Xiao B., Yang R., Ener. Environ. Sci., 2022, 15(10), 4338—4348 |
118 | Bin H., Gao L., Zhang Z. G., Yang Y., Zhang Y., Zhang C., Chen S., Xue L., Yang C., Xiao M., Li Y., Nat. Commun., 2016, 7(1), 13651 |
119 | Bin H., Wang J., Li J., Wienk M. M., Janssen R. A. J., Adv. Mater., 2021, 33(14), 2008429 |
120 | Chang W. H., Meng L., Dou L., You J., Chen C. C., Yang Y., Young E. P., Li G., Yang Y., Macromolecules, 2015, 48(3), 562—568 |
121 | Warnan J., El Labban A., Cabanetos C., Hoke E. T., Shukla P. K., Risko C., Brédas J. L., McGehee M. D., Beaujuge P. M., Chem. Mater., 2014, 26(7), 2299—2306 |
122 | Kronemeijer A. J., Gili E., Shahid M., Rivnay J., Salleo A., Heeney M., Sirringhaus H., Adv. Mater., 2012, 24(12), 1558—1565 |
123 | Yu R., Yao H., Xu Y., Li J., Hong L., Zhang T., Cui Y., Peng Z., Gao M., Ye L., Tan Z. A., Hou J., Adv. Funct. Mater., 2021, 31(18), 2010535 |
124 | Ma L., Yao H., Wang J., Xu Y., Gao M., Zu Y., Cui Y., Zhang S., Ye L., Hou J., Angew. Chemie Int. Ed., 2021, 60(29), 15988—15994 |
125 | Qi X. N., Dang L. R., Qu W. J., Zhang Y. M., Yao H., Lin Q., Wei T. B., J. Mater. Chem. C, 2020, 8(33), 11308—11339 |
126 | Nguyen H. Q., Rainbolt E. A., Sista P., Stefan M. C., Macromolecular Chemistry and Physics, 2012, 213(4), 425—430 |
127 | Zhou L., Meng L., Zhang J., Zhu C., Qin S., Angunawela I., Wan Y., Ade H., Li Y., Adv. Funct. Mater., 2021, 31(8), 2109271 |
128 | Zhang T., An C., Bi P., Lv Q., Qin J., Hong L., Cui Y., Zhang S., Hou J., Adv. Energy Mater., 2021, 11(35), 2101705 |
129 | Sun W. B., Zheng Y. J., Yang K., Zhang Q., Shah A. A., Wu Z., Sun Y. Y., Feng L., Chen D. Y., Xiao Z. Y., Lu S. R., Li Y., Sun K., Sci. Adv., 2019, 5(11), eaay4275 |
130 | Sun W., Zheng Y., Zhang Q., Yang K., Chen H., Cho Y., Fu J., Odunmbaku O., Shah A. A., Xiao Z., Lu S., Chen S., Li M., Qin B., Yang C., Frauenheim T., Sun K., J. Phys. Chem. Lett, 2021, 12(36), 8847—8854 |
131 | Zhang Q., Zheng Y. J., Sun W., Ou Z., Odunmbaku O., Li M., Chen S., Zhou Y., Li J., Qin B., Sun K., Adv. Sci., 2022, 9(6), 2104742 |
[1] | 周冰, 刘传林, 杨继萍, 陈功, 黄鹏程. 结构对称齐聚(3-甲基噻吩)的电子结构和分子堆积[J]. 高等学校化学学报, 2014, 35(12): 2593. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||