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2023 Fiscal Year Research-status Report

第一原理計算およびデバイス・モデルによる非フラーレン・アクセプター材料の機能解明

Research Project

Project/Area Number 22K05038
Research InstitutionYokohama City University

Principal Investigator

島崎 智実  横浜市立大学, 生命ナノシステム科学研究科(八景キャンパス), 准教授 (40551544)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Keywords密度汎関数法 / 誘電関数 / 誘電率依存DFT / dielectric-dependent DFT / 有機薄膜太陽電池
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、これまで開発を行ってきた誘電率依存・電子密度汎関数法を用いて、Non Fullerene Acceptor (NFA)等の太陽電池材料の振る舞いを明らかにすることを目指している。現在、NFAを活用することにより、有機薄膜太陽電池デバイスのエネルギー変換効率を向上させる報告が多数なされている。しかしながら、デバイス中でNFAがどのように振る舞っているかについては充分に明らかにされていない。そこで本研究では、NFAの振る舞いを調べるために第一原理シミュレーションを実施する。
NFAは光を吸収して励起状態となる。そのため、第一原理シミュレーションによって NFAの励起状態を精密に扱うことが重要となる。そのため、本研究では申請者が開発を行ってきた誘電率依存の密度汎関数理論(DFT)法を活用する。誘電率依存DFT法では、非局所的な交換相互作用(Hartree-Fock Exchange項)は材料の誘電率に反比例する。つまり、誘電率依存DFTの中では、汎関数の形はターゲットとなる材料に応じて変化する。このような誘電率依存DFTの特性が機能性分子の励起状態を記述することに適していることを明らかにした。
特に本年度は、short-rangeのexchage項に特に注目して手法の開発を行った。これは、研究の結果、励起状態の記述をさらにより良く記述するためには、short-rangeのexchage項の改善が必要であることが判明したためである。そのため、半導体の誘電関数からshort-rangeのexchage項の振る舞いを明らかにし、様々な有機材料の励起状態に対して開発した手法を適用し、その有用性を確認した。結果は論文としてまとめ、現在、投稿している最中である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

研究はおおむね順調に進展していると考えている。また、査読付き海外ジャーナル上で研究成果を発表している。引き続き、研究を進め、研究成果の発表等を行っていく。

Strategy for Future Research Activity

励起状態をさらに高精度に求めるには、short-rangeのexchange項の振る舞いが重要であることが明らかになってきた。そこで、半導体の誘電関数を逆フーリエ変換を施し、実空間上での振る舞いを詳細に調べた。結果、特に原点付近での振る舞いについては、これまで用いてきたYukawa-typeの遮蔽ポテンシャルを補正することが必要であることが判明した。そこで、Slater型のlocalなDFT汎関数を用い、その補正を試みた。よって、short-rangeのexchage項については、Yukawa-typeのnon-localな汎関数およびSlater-typeのlocalな汎関数の2つの項を用いてshort-range のexchange項を記述する手法を開発した。今後は、開発したDFT汎関数を用いて、様々な太陽電池材料の電子状態を計算し、太陽電池材料の詳細な振る舞いを明らかにしていくことを予定している。

Causes of Carryover

必要となるシミュレーションを来年度に実施するために繰り越した。また、研究成果の発表を来年度に行うため、予算の繰り越しを行った。

  • Research Products

    (5 results)

All 2023

All Journal Article (5 results) (of which Peer Reviewed: 5 results)

  • [Journal Article] Time-dependent dielectric density functional theory predictions for excited-state molecular properties using neural networks guided by lower-level quantum chemistry2023

    • Author(s)
      Shimazaki Tomomi、Tachikawa Masanori
    • Journal Title

      Chemical Physics Letters

      Volume: 829 Pages: 140744~140744

    • DOI

      10.1016/j.cplett.2023.140744

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Theoretical Study of the Molecular Passivation Effect of Lewis Base/Acid on Lead-Free Tin Perovskite Surface Defects2023

    • Author(s)
      Naito Takumi、Takagi Makito、Tachikawa Masanori、Yamashita Koichi、Shimazaki Tomomi
    • Journal Title

      The Journal of Physical Chemistry Letters

      Volume: 14 Pages: 6695~6701

    • DOI

      10.1021/acs.jpclett.3c01450

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Theoretical Analysis of Hydrogen-Bonded Structures of the Enhanced Green Fluorescent Protein with Multi-Component Density Functional Theory2023

    • Author(s)
      Takakuwa Mio、Kita Yukiumi、Shimazaki Tomomi、Kanematsu Yusuke、Ishimoto Takayoshi、Adachi Motoyasu、Tachikawa Masanori
    • Journal Title

      Bulletin of the Chemical Society of Japan

      Volume: 96 Pages: 711~716

    • DOI

      10.1246/bcsj.20230085

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Stability and bonding nature of positronic lithium molecular dianion2023

    • Author(s)
      Ito Shumpei、Yoshida Daisuke、Kita Yukiumi、Shimazaki Tomomi、Tachikawa Masanori
    • Journal Title

      The Journal of Chemical Physics

      Volume: 158 Pages: 204303

    • DOI

      10.1063/5.0150246

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Metal Single‐Atom Cocatalyst on Carbon Nitride for the Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction: Effects of Metal Species2023

    • Author(s)
      Akinaga Yuki、Kawawaki Tokuhisa、Kameko Hinano、Yamazaki Yuki、Yamazaki Kenji、Nakayasu Yuhi、Kato Kosaku、Tanaka Yuto、Hanindriyo Adie Tri、Takagi Makito、Shimazaki Tomomi、Tachikawa Masanori、Yamakata Akira、Negishi Yuichi
    • Journal Title

      Advanced Functional Materials

      Volume: 33 Pages: 2303321

    • DOI

      10.1002/adfm.202303321

    • Peer Reviewed

URL: 

Published: 2024-12-25  

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