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2026 article

Noncovalent Macrocyclic Encapsulation via Terminal “Dynamic Locking” Enabling High-Performance Nonfused Ring Electron Acceptors

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

Le résumé fourni par la source

Nonfused ring electron acceptors (NFREAs) have garnered significant attention recently; however, designing high-performance NFREAs remains challenging, where achieving an efficient charge transport channel via precisely controlling molecular packing and aggregation compactness is crucial. Herein, we proposed an innovative noncovalent macrocyclic encapsulation molecular strategy for high-performance NFREAs, and 3TT-Ph1 was designed and synthesized by introducing terminal phenyl lateral chains surrounding the trithieno[3,2- b ]thiophene (3TT) core with an inward orientation. These terminal phenyl motifs induce intramolecular macrocyclic locking through C–H···π and π–π interactions, which create an undisturbed encapsulated environment for the conjugated core and guarantee efficient charge transport in the backbone. Notably, such a noncovalent “dynamic locking” also endows the molecule with good processability in solution and allows effective morphology regulation. Finally, the device based on D18: 3TT-Ph1 achieved a champion PCE of 18.40%, with enhancements of 42% and 19% relative to the control molecules of n -butyl-functionalized 3TT-1 and cyclohexyl-terminated 3TT-Cy1, ranking among the highest efficiencies for organic solar cells (OSCs) based on NFREAs. Our research demonstrates that noncovalent macrocyclic encapsulation via aromatic functionalization at the alkyl terminal is a rational route to create an efficient charge transport channel for high-performance NFREA design.

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
Noncovalent Macrocyclic Encapsulation via Terminal “Dynamic Locking” Enabling High-Performance Nonfused Ring Electron Acceptors
Date Crossref
04/06/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Henan University pays non établi dans la notice
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  • Qingdao University pays non établi dans la notice
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  • State Key Laboratory of Bio-Fibers and Eco-Textiles pays non établi dans la notice
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  • Beijing Normal University pays non établi dans la notice
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  • Sichuan University pays non établi dans la notice
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  • Ingenierie des Materiaux polymeres pays non établi dans la notice
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  • Engineering Research Center for Nanomaterials pays non établi dans la notice
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  • College of Textiles & Clothing pays non établi dans la notice
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  • School of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
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  • College of Polymer Science and Engineering State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Henan University, Henan Normal University et Qingdao University, avec 9 autres affiliations.

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

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