《表4 染料1~6的FMO能级和HOMO-LUMO能隙[66]》

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《多酸基光敏剂在染料敏化太阳能电池中的应用》


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2016年,苏忠民课题组采用DFT和TD-DFT,研究了一系列含双供体-π-连接体-受体链的六钼酸盐有机-无机杂化物1~6(图26)。实验发现引入六钼酸盐和不同的π-连接体后,吸收光谱发生红移并变宽。染料5(噻吩作为π-连接体)的吸收光谱在300~750 nm范围内有3条强而宽的吸收带,同时染料5的空穴注入率和染料再生率最高。所以引入噻吩是提高DSSCs中染料吸收率和提高染料效率的最有效策略。电荷转移参数分析表明,POMs的引入使电荷转移过程变得更强、更长、更快[66]。杂化物1~6的能级数据见表4。