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Low-Bandgap Fused Ring Electron Acceptors towards High-Efficiency Organic Solar Cells

Description du projet

Développement de FREA innovants

Le changement climatique constitue un danger pour les populations de la planète et, à ce titre, les innovations et les solutions en faveur d’énergies propres revêtent une importance capitale. Étant donné que les cellules solaires sont l’un des plus grands producteurs d’énergie propre, les accepteurs d’électrons à noyau condensé (FREA) ont suscité un vif intérêt en raison de leur utilisation dans les cellules organiques. Les FREA présentent des coefficients d’absorption plus élevés, une mobilité électronique relativement plus élevée, une bonne miscibilité avec les donneurs et des niveaux d’énergie facilement adaptables, ce qui confère des avantages significatifs aux cellules solaires organiques. Malheureusement, leur faible rendement de conversion de puissance, leur large bande interdite et leur perte d’énergie plus importante que les autres ne font pas d’eux un candidat idéal. Le projet WONDER, financé par l’UE, développera des FREA innovants qui conservent leurs avantages tout en réduisant leurs inconvénients, afin d’en faire des produits optimaux.

Objectif

Organic solar cells (OSCs) based on fused ring electron acceptors (FREAs) attract significant attention recently and exhibit great potential to achieve high efficiency, due to the FREA’s merits of high absorption coefficients in visible region, easily tunable energy levels, relatively high electron mobility, and proper miscibility with donors for fine phase separation. Despite of the great advance in FREAs over the past few years, the power conversion efficiency (PCE) of FREA based OSCs is still lower than those of other solar cells so far. It is limited by two major problems: large bandgap of FREAs and large energy loss (Eloss) in devices.
In this project, I aim to address these issues and develop high-efficiency OSCs from three aspects: 1) to develop novel FREAs with low bandgap, matching energy levels and high electron mobility via designing novel large fused ring donor units, 2) To reduce Eloss via adjusting and matching the energy levels of polymer donors and FREAs for high-efficiency OSCs, 3) to formulate key rules of designing FREAs to achieve low Eloss with high short-circuit current density (JSC) and fill factor (FF) via exploring the relationship between Eloss in OSCs and the intrinsic properties of FREAs. The expected outcomes of this project include new FREA materials and high-efficiency OSCs, as well as fundamental knowledge concerning Eloss in OSCs. In addition to the scientific achievements, the fellow will obtain new interdisciplinary knowledge and skills, and achieve professional maturity by training during the project. Successful implementation of this project will also promote the international competitiveness of the host organization in OSCs. Potential commercialization of the new FREA materials and OSC products will contribute to economic growth and afford new job opportunities for the European society.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

LINKOPINGS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 203 852,16
Adresse
CAMPUS VALLA
581 83 Linkoping
Suède

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Région
Östra Sverige Östra Mellansverige Östergötlands län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 203 852,16