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2025 article

Boosting Binary Organic Solar Cells Over 20% Efficiency via Synchronous Modulation of Charge Transport and Phase Morphology

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Reducing insufficient charge transport of bulk heterojunction (BHJ) photoactive layer is a key challenge for realizing efficient organic solar cells (OSCs). To address this issue, a synergistic modulation strategy is developed via introducing a highly crystalline p‐type organic semiconductor C8‐BTBT as a solid additive into a binary system consisting of a polymer donor PM6 and a nonfullerene acceptor L8‐BO, to simultaneously improve charge dynamics and phase morphologies. Resulting binary OSCs yield a remarkable efficiency of 20.1% with an impressive fill factor (FF) of 81.9%. The achieved FF is the highest reported so far for the PM6:L8‐BO community. The competitive advantages of the modified photoactive layer are attributed to matched electronic structures that facilitate exciton dissociation at donor: acceptor heterointerface, reduced charge trap densities, more balanced charge mobilities, and suppressed charge recombinations, evidently demonstrated by a series of transient characterization technologies and quantitative theoretical analyses. Moreover, the optimized micromorphology features uniform fibrillar structures with improved dispersity, significantly promoting electrical properties. This work sheds light on a promising strategy for addressing the BHJ charge transport challenge and further enhancing the performance of OSCs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Boosting Binary Organic Solar Cells Over 20% Efficiency via Synchronous Modulation of Charge Transport and Phase Morphology
Date Crossref
18/10/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • East China Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Jiao Tong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Donghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangxi Science and Technology Department pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Sichuan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Qingdao University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fudan University State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanxi University pays non établi dans la notice
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  • School of Physical Science &amp Institute of Science and Technology for Carbon Peak &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Polymer Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Textiles &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

East China Normal University, Shanghai Jiao Tong University et Department of Chemistry — Zhejiang University, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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