Boosting Binary Organic Solar Cells Over 20% Efficiency via Synchronous Modulation of Charge Transport and Phase Morphology
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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East China Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Jiao Tong University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhejiang University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Donghua University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Guangxi Science and Technology Department pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Sichuan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Qingdao University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Fudan University State Key Laboratory of Photovoltaic Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanxi University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physical Science & Institute of Science and Technology for Carbon Peak & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Textiles & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
East China Normal University, Shanghai Jiao Tong University et Department of Chemistry — Zhejiang University, avec 9 autres affiliations.
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