高度荧光咪唑基无金属 D-Π-A 染料用于染料敏化太阳能电池(DSSC)的设计:从基础研究到应用潜力挖掘

《Journal of Fluorescence》:Design of Highly Fluorescent Imidazole-Based Metal-Free D–Π–A Dye for DSSC Application

【字体: 时间:2025年04月04日 来源:Journal of Fluorescence 2.6

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  为研究新型染料用于 DSSC 的性能,研究人员采用实验和理论结合的方法对 1-(4 - 甲氧基苯基)-2-(4 - 硝基苯基)-4,5 - 二苯基 - 1H - 咪唑(DS-1)展开研究。结果显示 DS-1 制成的 DSSC 光电转换效率为 1.75%,其结构修饰有望提升性能,对光电领域意义重大。

  在本研究中,通过实验和理论相结合的方法,对 1-(4 - 甲氧基苯基)-2-(4 - 硝基苯基)-4,5 - 二苯基 - 1H - 咪唑(DS-1)的光物理、电子和光电性质进行了研究。利用扫描电子显微镜(SEM)分析了 DS-1 的表面形貌,发现其呈棒状结构且分布不均匀,能量色散 X 射线分析(EDAX)证实了其元素组成。溶剂化显色研究表明,随着溶剂极性增加,吸收和荧光最大值出现显著红移,这表明溶质 - 溶剂相互作用增强了激发态的稳定性。在氢键溶剂中显著的斯托克斯位移突出了强分子内电荷转移(ICT)效应。利用溶剂化显色相关性估计了基态和激发态的偶极矩,结果显示激发态的偶极矩更高,证实了激发时发生了显著的电子重新分布。Mulliken 原子电荷分析进一步支持了溶剂诱导的电子极化,由于强溶质 - 溶剂相互作用,二甲基亚砜(DMSO)表现出最高的电荷重新分布。前沿分子轨道(FMO)分析显示,DS-1 的最高占据分子轨道(HOMO)与最低未占据分子轨道(LUMO)之间的能隙为 3.149 eV,表明其在紫外 - 可见光区域有吸收。利用全局化学反应性描述符(GCRD)估计了化学硬度、亲电性和亲核性,这表明 DS-1 具有潜在的光电稳定性。为探索实际应用,将 DS-1 作为敏化剂掺入染料敏化太阳能电池(DSSC)中。制备的 DSSC 表现出 1.75% 的中等功率转换效率(PCE),开路电压(Voc)为 653.3 mV,短路电流密度(Jsc)为 4.74 mA/cm2,填充因子(FF)为 56.73%。研究结果表明,诸如 π 共轭扩展和供体 - 受体工程等结构修饰,有望改善光吸收和电荷传输性能,使 DS-1 成为光电和光伏应用的有前途的候选材料。

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