<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Доклады Академии наук</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Доклады Академии наук</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Академии наук</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-5652</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">12816</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0869-5652485153-57</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Physical chemistry</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Физическая химия</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Controlling morphology of polymer photoactive layer in photovoltaic elements: mesoscopic simulation</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Управление морфологией полимерного фотоактивного слоя в фотовольтаических элементах: мезоскопическое моделирование</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Komarov</surname><given-names>P. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Комаров</surname><given-names>П. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pv_komarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Baburkin</surname><given-names>P. O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бабуркин</surname><given-names>П. О.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pv_komarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ivanov</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Иванов</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>pv_komarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chen</surname><given-names>Show-An</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чен</surname><given-names>Шоу-Ан</given-names></name></name-alternatives><address><country country="TW">Taiwan, Province of China</country></address><email>pv_komarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Khokhlov</surname><given-names>A. R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Хохлов</surname><given-names>А. Р.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Academician of the RAS</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>академик РАН</p></bio><email>pv_komarov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Organoelement Compounds of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской Академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Tver State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тверской государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Lomonosov Moscow State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff4"><institution>National Tsing Hua University</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-05-19" publication-format="electronic"><day>19</day><month>05</month><year>2019</year></pub-date><volume>485</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>53</fpage><lpage>57</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-05-22"><day>22</day><month>05</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-05-22"><day>22</day><month>05</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Russian academy of sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian academy of sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/12816">https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/12816</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>A concept of fabrication of well-organized conductive pathways in CP/NP blends in photovoltaic devices. It is assumed that to succeed in this task, one can use the property of AB diblock copolymers that, depending on the chemical structure of A and B blocks and the ratio between their lengths, these copolymers undergo microphase separation in bulk to form thermodynamically stable domains of cubic symmetry with 3D periodicity. Using a mesoscale simulation technique, we demonstrated that the morphology of the photoactive layer of photovoltaic devices can be controlled by selecting the surface NP modifier (responsible for the compatibility of NPs with the polymeric matrix), the chemical structure of the blocks of a conjugated copolymer, and their length.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Описана концепция получения хорошо организованных токопроводящих путей в смесях СП/НЧ в фотовольтаических (ФВ) устройствах. Предполагается, что для достижения поставленной цели можно использовать свойство АВ диблок-сополимеров, заключающееся в том, что в зависимости от химического строения А и В блоков и соотношения их длин в ходе микрофазного разделения в объёме материала происходит формирование термодинамически устойчивых доменов с кубической симметрией, имеющих трёхмерную периодичность в пространстве. С использованием техники мезомасштабного моделирования нам удалось показать, что путём подбора типа поверхностного модификатора НЧ (управляющего совместимостью НЧ с полимерной матрицей), химической структуры блоков сопряжённого сополимера и их длины можно управлять морфологией фотоактивного слоя ФВ-устройств.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solar cells</kwd><kwd>conjugated copolymers</kwd><kwd>inorganic semiconducting nanoparticles</kwd><kwd>mesoscale simulations</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>солнечные элементы</kwd><kwd>сопряжённые сополимеры</kwd><kwd>неорганические полупроводниковые наночастицы</kwd><kwd>мезомасштабное моделирование</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><award-id></award-id></award-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [14] при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17–53–52009) и Министерства науки и технологий Тайваня (проект MOST 106-2923-E007-001-MY3).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Lu L., Zheng T., Wu Q., Schneider A. M., Zhao D., YU L. // Chem. Rev. 2015. V. 115. № 23. P. 1266612731.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Tvrdy K., Frantsuzov P. A., Kamat P. V. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011. V. 108. № 1. P. 29-34.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Ren S., Chang L.-Y., Lim S.-K., Zhao J., Smith M., Zhao N., Bulovi V., Bawendi M., Gradecak S. // Nano Lett. 2011. V. 11. № 11. P. 3998-4002.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Lee С. W., Chou C. H., Huang J. H., Hsu C. S., Nguyen T. P. // Mater. Sci. Eng. B. 2008. V. 147. № 2/3. P. 307-311.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Saunders B. R. // J. Colloid and Interface Sci. 2012. V. 369. P. 1-15.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Matsen M. W., Griffiths G. H., Wickham R. A., Vas- siliev O. N. // J. Chem. Phys. 2006. V. 124. № 2. P. 024904-9.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Groot R. D., Warren P. B. // J. Chem. Phys. 1997. V. 107. № 11. P. 4423-4435.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Komarov P. V., Veselov I. N., Khalatur P. G. // Chem. Phys. Lett. 2014. V. 605/606. P. 22-27.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Markina A. A., Ivanov V. A., Komarov P. V., Khokhlov A. R., Tung S.-H. // J. Phys. Chem. B. 2017. V. 121. № 33. P. 7878-7888.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Giansante C., Carbone L., Giannini C., Altamura D., Ameer Z., Maruccio G., Loiudice A., Belviso M. R., Coz- zoli P. D., Rizzo A., Gigli G. // J. Phys. Chem. C. 2013. V. 117. № 25. P. 13305-13317.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Hildebrand J. J.H., Scott R. L. The Solubility of NonElectrolytes. N.Y.: Reinhold, 1949.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Greaney M. J., Brutchey R. L. // Materials Today. 2015. V. 18. № 1. P. 31-38.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Askadskii A. A. Computational Materials Science of Polymers. Cambridge: Cambridge Intern. Sci. Publ., 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Sadovnichy V., Tikhonravov A., Voevodin V., Opanas- enko V. In: Contemporary High Performance Computing: From Petascale toward Exascale. L.: Chapman &amp; Hall/CRC, 2013. P. 283-307</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
