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  • 我學者揭示分子激發態對稱性破壞電荷分離動力學機理

    在由電子供體(D)和受體(A)構成的有機太陽能電池(OPV)中,光誘導界面激子電荷分離(CS)產生的自由載流子的效率在能量轉換中起著重要作用。然而界面激子分離通常由于電子和空穴之間較強的庫侖作用而受到抑制,因此減少激子中電子和空穴之間的庫倫勢對于優化OPV的效率至關重要。強耦合的DA體系往往因為形成強的電荷轉移態(CT:Charge Transfer)激子,電荷分離很難發生。為了產生高效的電荷分離,選擇弱耦合的對稱性DA體系是行之有效的方法之一。 在這一類體系中,通過共軛橋弱耦合相連的二個相同生色團之間形成的對稱二聚體分子在一定條件下可以發生超快的電荷分離現象。當其中一個生色團分子被激發后,與另一個處在基態下的生色團分子相互作用,導致分子對稱性破壞電荷分離(SBCS)發生電子或空穴分離形成陽離子與陰離子自由基,進而發生相關的后續化學反應。具有SBCS性質的分子由于激子內電子-空穴之間的庫倫勢壘比經典體系的激子低,可以有效地產......閱讀全文

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