主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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近年来,得益于非富勒烯受体的发展,有机太阳能电池的光电转换效率取得重大突破。然而,同时兼具高稳定性、低成本和高效率的有机光伏材料与器件仍具挑战,成为其商业化应用的制约瓶颈。
在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员朱晓张课题组在n-型光伏材料与器件研究方面开展深入研究,发展了系列高性能光伏受体材料,并构筑了系列高性能光伏器件。
基于在n-型光伏材料的设计、合成及器件应用方面的积累,受到高迁移率稠环有机半导体成功设计的启发,该课题组在2021年提出了“全稠环电子受体(AFAR)”的设计概念,发展了高稳定性的光伏受体材料,其表现出更低的分子重组能和优异的化学、光化学及热稳定性,实现了接近10%的效率,相关成果发表在CCS Chem.(2021, 3, 1070–1080)上。
最近,他们通过引入基于苯并噻二唑的核心骨架,发展了新的全稠环电子受体材料(F-受体),实现了近红外响应性。为了解决非富勒烯受体的宏量制备问题,研究人员利用高效分子内双C-H活化/环化方法开发了一套完整的合成路线,实现了一天内10克级材料的宏量制备。与目前报道的非富勒烯受体相比,其表现出更低的合成成本(与P3HT的成本相当)。研究表明,F-受体具有比主流3-(二氰基亚甲基)靛酮(ICNC)类受体更加优异的薄膜稳定性。单晶X射线结构分析表明,F-受体具有三维蜂窝型堆积结构,有利于电荷传输。基于全稠环电子受体的器件获得了13%的光电转化效率,是非INCN类受体材料的效率最高值。此外,空气中加工基于F-受体的器件展示出优良的光稳定性,表现出极小的“burn-in”损失。
该工作为协同解决有机太阳能电池中的成本、效率和稳定性难题提供了范例,相关成果发表在CCS. Chem.(2022, DOI: 10.31635/ccschem.022.202201963)上。

兼具高效率、低成本、高稳定性的全稠环F-受体材料
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