ChemWhat有机光伏材料OPV:以高纯度与结构赋能下一代柔性能源

在全球加速迈向“双碳”目标的背景下,有机光伏(Organic Photovoltaics, OPV)凭借轻质、柔性、半透明、可溶液加工及环境友好等独特优势,正从实验室走向产业化。作为Watson旗下的高端材料品牌,ChemWhat近年来聚焦有机光伏核心功能材料,系统性完善其产品线,覆盖从经典富勒烯体系到前沿非富勒烯受体(NFA)、高性能聚合物给体及关键中间体,全面支撑科研机构与产业客户在效率、稳定性与量产工艺上的突破需求。

精准布局:覆盖 OPV 全链条关键材料

ChemWhat的产品策略紧密围绕当前有机太阳能电池技术演进路径,构建了三大核心材料矩阵:

  • 高效聚合物给体系列:包括行业标杆材料 PM6,以及新兴小分子给体如 PTQ10(CAS: 2270233-86-6)和 2-PACz(CAS: 20999-38-6)。这些材料具有宽光谱吸收、高载流子迁移率和优异的成膜性,是实现 >18% 光电转换效率的关键。特别值得关注的是,基于 PM6 与新型受体 L8-BO(CAS: 2668341-40-8)的组合,在标准器件结构(ARC Glass/ITO/2-PACz/活性层/PNDIT-F3N/Ag)中已实现 18.78% 的功率转换效率(PCE),开路电压(Voc)达 0.885 V,填充因子(FF)高达 82.15%。而采用 PTQ10 与新型受体 PY-IT 的体系,则展现出卓越的光电响应能力。ChemWhat提供3N至7N级超高纯度规格,严格控制金属杂质与批次差异,确保器件性能一致性。
  • 非富勒烯受体(NFA)平台:涵盖当前主流明星分子Y6(CAS: 2304444-49-1)、N3(即PC61BM的同系物,CAS: 2640657-07-2)、BTP-eC9(CAS: 2598965-39-8)、PY-IT、D18/D18-Cl(CAS: 2433725-54-1 / 2433725-53-0)及 L8-BO(CAS: 2668341-40-8)等。其中,D18 与 L8-BO的组合表现尤为突出——在相同标准器件结构下,实现了20.24%的PCE,Voc达0.92 V,Jsc为 26.42 mA/cm²,FF高达 83.26%,代表了目前溶液处理型OPV的效率巅峰。值得一提的是,作为该产品线中的经典代表,富勒烯C60衍生物PC61BM依然发挥着不可替代的作用。作为一种公认的基准材料,PC61BM不仅在有机太阳能电池(OSC)中广泛应用,更在钙钛矿太阳能电池(PSC)领域扮演着关键角色——它既是高效的电子传输层(ETL),也是优异的晶界钝化剂。为满足高校、研发机构及商业制造商的差异化需求,ChemWhat已将该产品标准化为两个纯度等级:99.5%用于常规研究,99.9%则专为高精度器件制备而设。ChemWhat不仅实现上述NFA产品的稳定供应,更通过优化合成路线,将关键中间体纳入标准品目录,助力客户自主开发新型受体结构。
  • 高纯度中间体与功能添加剂:针对有机光伏材料合成中对结构精确性的严苛要求,ChemWhat同步完善了合约中所列一系列高难度砌块的供应能力,包括但不限于:

吲哚酮类核心:2-(5,6-二氟-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基)丙二腈(CAS: 2083617-82-5)、2-(5-溴-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基)丙二腈(CAS: 2507484-47-1)、2-(5,6-二氯-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基)丙二腈(CAS: 2197167-50-1);

噻吩锡烷及醛类前驱体:三丁基(4-(2-丁基辛基)噻吩-2-基)锡烷、5-(5-溴-6-己基噻吩并[3,2-b]噻吩-2-基)-4-己基噻吩-2-甲醛、3-(2-丁基辛基)噻吩(CAS: 1638802-04-6);

苯并二噻吩(BDT)衍生物:BDT-(Th-F-EH)-dSn(CAS: 2239295-69-1)、(4,8-双(5-(2-己基癸基)噻吩-2-基)苯并[1,2-b:4,5-b']二噻吩-2,6-二基)双(三甲基锡烷)、Benzo[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,5-dione(CAS: 24243-32-1);

以及其他定制化单体如C11TT(N-OD)BT-CHO、C11TT(N-EH)BT(CAS: 2304444-52-6)、C9TT(N-EH)BT、QX1-CHO、QX-1、Y5、ZR1、MPh等。 这些长链、多官能团化合物纯度高、水分与金属离子含量极低,有效保障最终活性层材料的批次重现性。

直面挑战:攻克高纯制备与量产一致性难题

  • 有机光伏材料的产业化面临两大核心瓶颈:一是分子结构复杂导致合成步骤长、副产物多;二是超薄活性层(约 100 纳米)对材料纯度和薄膜均匀性极为敏感。ChemWhat依托Watson的研发平台,在以下方面取得实质性突破:
  • 建立专属纯化工艺:针对NFA类材料易氧化、热敏性强的特点,开发低温梯度结晶与分子蒸馏联用技术,成功将Y6、BTP-eC9、L8-BO以及D18等产品的纯度提升,为实现>20% PCE 提供材料基础。
  • 实现公斤级稳定交付:参考产业伙伴的量产需求,ChemWhat已具备从百克级研发样品到吨级原料的柔性供应能力,支持客户从器件验证快速过渡到中试放大。尤其对于PM6、PTQ10、D18和L8-BO等高频使用材料,已建立专用生产线,确保全球客户及时获取高一致性批次。
  • 强化结构表征与数据支持:依托ChemWhat数据库的“精确、全面、可靠”理念,每批产品均配套完整的光谱数据,帮助用户快速确认结构与性能关联。

面向未来:协同推动 OPV 商业化落地

随着建筑光伏一体化(BIPV)、可穿戴电子、室内光伏等新兴场景兴起,市场对柔性、半透明、低照度响应的光伏组件需求激增。ChemWhat的产品布局正契合这一趋势——其提供的PM6:L8-BO(18.78% PCE)、D18:L8-BO(20.24% PCE)及PTQ10:PY-IT等高效体系已被广泛用于柔性电池研发;而 2-PACz 等界面修饰材料则在提升器件开路电压与长期稳定性方面发挥关键作用。

目前,ChemWhat的高纯OPV材料已进入全球多个顶尖科研实验室,包括剑桥大学、哈佛大学、康奈尔大学、宾夕法尼亚大学、多伦多大学、新加坡国立大学、首尔国立大学、蔚山科学技术院(UNIST)、苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)、伦敦大学学院,以及澳大利亚的墨尔本大学和莫纳什大学等。这些机构在非富勒烯受体设计、界面工程、柔性器件集成等方向的前沿探索,正依托ChemWhat提供的高一致性材料加速科学发现向技术原型的转化。

展望 2025 – 2030 年,ChemWhat将持续投入于:

  • 开发更高效率(>19%)的新型给受体对;
  • 拓展无卤素、绿色溶剂兼容型材料体系;
  • 联合产业链上下游共建“材料–器件–应用”创新生态。

通过将数据库的科学严谨性与材料生产的工程化能力深度融合,ChemWhat正成为全球有机光伏领域值得信赖的核心材料引擎,为清洁能源的柔性未来注入化学智慧。



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