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La sustitución por flúor ha sido vital para el diseño molecular de polímeros π-conjugados hacia células solares de polímero altamente eficientes porque resulta en contactos intermoleculares mejorados. Sin embargo, la comprensión de cómo la regioselectividad impacta las propiedades optoelectrónicas relevantes en sistemas fluorurados no simétricos sigue estando poco desarrollada. En respuesta, aquí incorporamos un solo átomo de flúor en el puente π de 1,2,3-triazolo-4,5-fisoindol-5,7(2H,6H)-diona (TzBI)-polímeros para construir dos donantes regioisoméricos, denominados PTzBI-dF y PTzBI-pF, e investigamos cómo estos sutiles detalles estructurales afectan las propiedades en masa de las células solares. Encontramos que la posición del sustituyente de flúor tiene un efecto profundo en las conformaciones moleculares y, por lo tanto, en la morfología agregada, lo que lleva a una notablemente diferente absorción óptica y transporte de carga. El polímero resultante PTzBI-dF, con el átomo de flúor distal al núcleo de TzBI, mostró una eficiencia de conversión de energía de hasta el 17.3% que supera evidentemente a su contraparte regioisomérica. Estos hallazgos resaltaron la superioridad estratégica del diseño de materiales hacia células solares de alto rendimiento.
Fan et al. (2020) estudiaron esta pregunta.