<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ep-patent-document PUBLIC "-//EPO//EP PATENT DOCUMENT 1.5.1//EN" "ep-patent-document-v1-5-1.dtd">
<!--This XML data has been generated under the supervision of the European Patent Office -->
<ep-patent-document id="EP14786142B9W1" file="EP14786142W1B9.xml" lang="de" country="EP" doc-number="3050134" kind="B9" correction-code="W1" date-publ="20211027" status="c" dtd-version="ep-patent-document-v1-5-1">
<SDOBI lang="de"><B000><eptags><B001EP>ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSK..HRIS..MTNORS..SM..................</B001EP><B003EP>*</B003EP><B005EP>J</B005EP><B007EP>BDM Ver 2.0.14 (4th of August) -  2999001/0</B007EP></eptags></B000><B100><B110>3050134</B110><B120><B121>KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT</B121></B120><B130>B9</B130><B132EP>B1</B132EP><B140><date>20211027</date></B140><B150><B151>W1</B151><B153>54</B153><B155><B1551>de</B1551><B1552>Bibliographie</B1552><B1551>en</B1551><B1552>Bibliography</B1552><B1551>fr</B1551><B1552>Bibliographie</B1552><B1551>de</B1551><B1552>Beschreibung</B1552><B1551>en</B1551><B1552>Description</B1552><B1551>fr</B1551><B1552>Description</B1552><B1551>de</B1551><B1552>Ansprüche FR</B1552><B1551>en</B1551><B1552>Claims FR</B1552><B1551>fr</B1551><B1552>Revendications FR</B1552></B155></B150><B190>EP</B190></B100><B200><B210>14786142.1</B210><B220><date>20140926</date></B220><B240><B241><date>20160330</date></B241></B240><B250>de</B250><B251EP>de</B251EP><B260>de</B260></B200><B300><B310>102013110693</B310><B320><date>20130927</date></B320><B330><ctry>DE</ctry></B330></B300><B400><B405><date>20211027</date><bnum>202143</bnum></B405><B430><date>20160803</date><bnum>201631</bnum></B430><B450><date>20210505</date><bnum>202118</bnum></B450><B452EP><date>20201208</date></B452EP><B480><date>20211027</date><bnum>202143</bnum></B480></B400><B500><B510EP><classification-ipcr sequence="1"><text>H01L  51/30        20060101AFI20150413BHEP        </text></classification-ipcr><classification-ipcr sequence="2"><text>H01L  51/42        20060101ALI20150413BHEP        </text></classification-ipcr></B510EP><B520EP><classifications-cpc><classification-cpc sequence="1"><text>H01L  51/0074      20130101 LI20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="2"><text>H01L  51/0071      20130101 FI20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="3"><text>H01L  51/0051      20130101 LA20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="4"><text>H01L  51/4253      20130101 LA20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="5"><text>H01L  51/0046      20130101 LA20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="6"><text>H01L  51/4293      20130101 LA20141119BHEP        </text></classification-cpc><classification-cpc sequence="7"><text>Y02E  10/549       20130101 LA20160120BHEP        </text></classification-cpc></classifications-cpc></B520EP><B540><B541>de</B541><B542>PHOTOAKTIVES, ORGANISCHES MATERIAL FÜR OPTOELEKTRONISCHE BAUELEMENTE</B542><B541>en</B541><B542>PHOTOACTIVE ORGANIC MATERIAL FOR OPTOELECTRONIC COMPONENTS</B542><B541>fr</B541><B542>MATÉRIAU ORGANIQUE PHOTOACTIF POUR COMPOSANTS OPTOÉLECTRONIQUES</B542></B540><B560><B561><text>EP-A2- 2 696 351</text></B561><B561><text>EP-A2- 2 696 351</text></B561><B562><text>YASSIN A ET AL: "Evaluation of bis-dicyanovinyl short-chain conjugated systems as donor materials for organic solar cells", SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, Bd. 95, Nr. 2, 1. Februar 2011 (2011-02-01), Seiten 462-468, XP027576773, ISSN: 0927-0248 [gefunden am 2010-12-27]</text></B562><B562><text>YASSIN A ET AL: "Evaluation of bis-dicyanovinyl short-chain conjugated systems as donor materials for organic solar cells", SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, vol. 95, no. 2 1 February 2011 (2011-02-01), pages 462-468, XP027576773, ISSN: 0927-0248 [retrieved on 2010-12-27]</text></B562></B560></B500><B700><B720><B721><snm>WEISS, Andre</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Treidlerstrasse 3</str><city>01139 Dresden</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>GERDES, Olga</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Sedanstrasse 14</str><city>89077 Ulm</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>HILDEBRANDT, Dirk</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Sedanstrasse 14</str><city>89077 Ulm</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>FITZNER, Roland</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Sedanstrasse 14</str><city>89077 Ulm</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>MATTERSTEIG, Gunter</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Sedanstrasse 14</str><city>89077 Ulm</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>D'SOUZA, Daniel</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Treidlerstrasse 3</str><city>01139 Dresden</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>PFEIFFER, Martin</snm><adr><str>Heliatek GmbH
Treidlerstrasse 3</str><city>01139 Dresden</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>BÄUERLE, Peter</snm><adr><str>Spitalgartenstrasse 34</str><city>89275 Elchingen</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>MISHRA, Amaresh</snm><adr><str>c/o Dr. S. S. Mishra
Rajendra Para</str><city>Bolangir - 767001
Odisha</city><ctry>IN</ctry></adr></B721><B721><snm>KAST, Hannelore</snm><adr><str>St. Hubertus Strasse 4</str><city>88453 Erolzheim</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>VOGT, Astrid</snm><adr><str>Am Hochrain 26b</str><city>89250 Senden</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>WENZEL, Christoph</snm><adr><str>Am Wasen 18</str><city>89601 Schelklingen</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>STECK, Christopher</snm><adr><str>Obere Hildenbrandstrasse 3</str><city>89134 Blaustein</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>DUSKO, Popovic</snm><adr><str>Im Mittelbühl 15</str><city>89160 Dornstadt</city><ctry>DE</ctry></adr></B721></B720><B730><B731><snm>Heliatek GmbH</snm><iid>101186969</iid><irf>P044EP-NP</irf><adr><str>Treidlerstraße 3</str><city>01139 Dresden</city><ctry>DE</ctry></adr></B731><B731><snm>Universität Ulm</snm><iid>100976672</iid><irf>P044EP-NP</irf><adr><str>Helmholtzstrasse 16</str><city>89081 Ulm</city><ctry>DE</ctry></adr></B731></B730></B700><B800><B840><ctry>AL</ctry><ctry>AT</ctry><ctry>BE</ctry><ctry>BG</ctry><ctry>CH</ctry><ctry>CY</ctry><ctry>CZ</ctry><ctry>DE</ctry><ctry>DK</ctry><ctry>EE</ctry><ctry>ES</ctry><ctry>FI</ctry><ctry>FR</ctry><ctry>GB</ctry><ctry>GR</ctry><ctry>HR</ctry><ctry>HU</ctry><ctry>IE</ctry><ctry>IS</ctry><ctry>IT</ctry><ctry>LI</ctry><ctry>LT</ctry><ctry>LU</ctry><ctry>LV</ctry><ctry>MC</ctry><ctry>MK</ctry><ctry>MT</ctry><ctry>NL</ctry><ctry>NO</ctry><ctry>PL</ctry><ctry>PT</ctry><ctry>RO</ctry><ctry>RS</ctry><ctry>SE</ctry><ctry>SI</ctry><ctry>SK</ctry><ctry>SM</ctry><ctry>TR</ctry></B840><B860><B861><dnum><anum>EP2014070671</anum></dnum><date>20140926</date></B861><B862>de</B862></B860><B870><B871><dnum><pnum>WO2015044377</pnum></dnum><date>20150402</date><bnum>201513</bnum></B871></B870></B800></SDOBI>
<description id="desc" lang="de"><!-- EPO <DP n="1"> -->
<p id="p0001" num="0001">Optoelektronische Bauelemente basieren auf den optischen und elektronischen Eigenschaften von Materialien und finden heute breite Anwendung im alltäglichen Leben, wie etwa Solarzellen, LED's, TFT's. Im Allgemeinen umfassen sie alle Produkte und Verfahren, die die Umwandlung von elektronisch erzeugten Daten und Energien in Lichtemission ermöglichen oder Lichtemissionen in Energien umwandeln.</p>
<p id="p0002" num="0002">Optoelektronische Bauelemente, die Lichtemission in Energien umwandeln umfassen Photodioden, die als Photovoltaikanalagen betrieben werden oder als lichtsensitive Sensoren oder Belichtungsmessern in verschiedenen Produkten wie Digitalkameras, CD-Abspielgeräte, Lichtschranken eingesetzt werden.</p>
<p id="p0003" num="0003">Optoelektronische Bauelemente aus größtenteils organischen Materialien sind für die Anwendung als LEDs (OLED) und Photovoltaikanlagen (OPV) bekannt. Die verwendeten organischen Materialien erfüllen in diesen optoelektronischen Bauelementen unterschiedliche Aufgaben wie z.B. den Ladungstransport, die Lichtemssion oder Lichtabsorption. Organische Materialien in optoelektronischen Bauelementen können dabei Polymere oder kleine Moleküle sein und in Lösung oder Emulsion durch nasschemische Prozesse wie Coaten oder Drucken oder im Vakuum durch z.B. Sublimation zu dünnen Schichten verarbeitet werden.</p>
<p id="p0004" num="0004">Eine Solarzelle wandelt Lichtenergie in elektrische Energie um. In diesem Sinne wird der Begriff "photoaktiv" als Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie<!-- EPO <DP n="2"> --> verstanden. Im Gegensatz zu anorganischen Solarzellen werden bei organischen Solarzellen durch das Licht nicht direkt freie Ladungsträger erzeugt, sondern es bilden sich zunächst Exzitonen, also elektrisch neutrale Anregungszustände (gebundene Elektron-Loch-Paare).</p>
<p id="p0005" num="0005">Daher spielt die rekombinationsarme Diffusion von Exzitonen an die aktive Grenzfläche eine kritische Rolle bei organischen Solarzellen. Um einen Beitrag zum Photostrom zu leisten, muss daher in einer guten organischen Solarzelle die Exzitonendiffusionslänge die typische Eindringtiefe des Lichts deutlich übersteigen, damit der überwiegende Teil des Lichts genutzt werden kann.</p>
<p id="p0006" num="0006">Falls es sich bei der Absorberschicht um eine Mischschicht handelt, so übernimmt die Aufgabe der Lichtabsorption entweder nur eine der Komponenten oder auch beide. Der Vorteil von Mischschichten ist, dass die erzeugten Exzitonen nur einen sehr kurzen Weg zurücklegen müssen bis sie an eine Domänengrenze gelangen, wo sie getrennt werden. Der Abtransport der Elektronen bzw. Löcher erfolgt getrennt in den jeweiligen Materialien. Da in der Mischschicht die Materialien überall miteinander im Kontakt sind, ist bei diesem Konzept entscheidend, dass die getrennten Ladungen eine lange Lebensdauer auf dem jeweiligen Material besitzen und von jedem Ort aus geschlossene Perkolationspfade für beide Ladungsträgersorten zum jeweiligen Kontakt hin vorhanden sind.</p>
<p id="p0007" num="0007">Ein wichtiger Faktor in der Verbesserung der oben genannten Solarzellen liegt in der Weiterentwicklung der organischen Schichten. Für die Absorberschichten, speziell auf dem Gebiet kleiner Moleküle, sind in den letzten 5 Jahren wenige neue Materialien bekannt geworden. In der <patcit id="pcit0001" dnum="WO2006092134A1"><text>WO2006092134A1</text></patcit> werden Verbindungen offenbart, die über einen Akzeptor-Donor-Akzeptor-Aufbau<!-- EPO <DP n="3"> --> verfügen, wobei der Donorblock ein ausgedehntes π-System besitzt.</p>
<p id="p0008" num="0008">In der <patcit id="pcit0002" dnum="DE60205824T2"><text>DE60205824T2</text></patcit> werden Thienothiophenderivate offenbart, die mit weiteren Aromaten ein π-System bilden und an beiden Seiten von Alkylgruppen eingerahmt sind, und deren Verwendung in organischen Halbleitern.</p>
<p id="p0009" num="0009">In der <patcit id="pcit0003" dnum="EP2400575A1"><text>EP2400575A1</text></patcit> wird in einem Akzeptor-Donor-Akzeptor Oligomer eine Donor aus heterocyclsichen 5-Ringen mit einer Größe von maximal 9 konjugierten Doppelbindungen beschrieben. In der <patcit id="pcit0004" dnum="EP2483267A1"><text>EP2483267A1</text></patcit> wird als Donorblock in Akzeptor-Donor-Akzeptor Oligomer eine Kombination aus annelierten aromatischen 5- oder 6-Ringzyklen und einzelnen 5- oder 6-Ringzyklen beschrieben.</p>
<p id="p0010" num="0010">In der <patcit id="pcit0005" dnum="WO2009051390A"><text>WO2009051390</text></patcit> werden Thiophen basierte Akzeptor-Donator Farbstoffe für den Einsatz in farbstoffsensitiven Solarzellen offenbart.</p>
<p id="p0011" num="0011">In der <patcit id="pcit0006" dnum="WO002008145172A1"><text>WO 002008145172A1</text></patcit> werden neuartige Phthalocyanine zur Verwendung in Solarzellen vorgestellt.</p>
<p id="p0012" num="0012">In der <patcit id="pcit0007" dnum="US7655809B2"><text>US7655809B2</text></patcit> werden Verbindungen aus kondensierten Kohlenstoffzyklen in Reihe und deren Verwendung als organische Halbleiter offenbart.</p>
<p id="p0013" num="0013">In der <patcit id="pcit0008" dnum="WO2006111511A1"><text>WO 2006111511A1</text></patcit> und <patcit id="pcit0009" dnum="WO2007116001A2"><text>WO2007116001A2</text></patcit> werden Rylentetracarbonsäurederivate zur Verwendung als aktive Schicht in Photovoltaik offenbart.</p>
<p id="p0014" num="0014">Dagegen sind verschiedene Polymere zur Verwendung als aktive Schichten in organischer Photovoltaik bekannt, beispielweise offenbart in <patcit id="pcit0010" dnum="WO2008088595A2"><text>WO 2008088595A2</text></patcit>, <patcit id="pcit0011" dnum="EP2072557A1"><text>EP2072557A1</text></patcit> oder <patcit id="pcit0012" dnum="US20070112171A1"><text>US20070112171A1</text></patcit>. Diese sind im Allgemeinen nicht<!-- EPO <DP n="4"> --> verdampfbar, sondern werden in flüssiger Form zu dünnen Schichten verarbeitet</p>
<p id="p0015" num="0015"><nplcit id="ncit0001" npl-type="s"><text>A. Yassin et al. "Evaluation of bis-dicyanovinyl short-chain conjugated systems as donor materials for organic solar cells" Solar Energy Materials and Solar Cells, Bd. 95, Nr. 23-09-2010, Seiten 462-468</text></nplcit>, offenbart ein optoelektronisches Bauelement mit einer lichtempfindlichen Schicht, wobei die organische lichtempfindliche Schicht ein Dithienopyrrol-Derivat enthält.</p>
<p id="p0016" num="0016">Dokument <patcit id="pcit0013" dnum="EP2696351A2"><text>EP 2 696 351 A2</text></patcit> (Veröffentlichungsdatum 12-02-2014) offenbart ein optoelektronisches Bauelement mit einer lichtempfindlichen Schicht, wobei die organische lichtempfindliche Schicht Verbindungen betrifft des Akzeptor-Donor-Akzeptor Typs mit ein vollständig anellierten Donor Mittelblock.</p>
<p id="p0017" num="0017">Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden und verbesserte photoaktive Bauelemente anzugeben.</p>
<p id="p0018" num="0018">Die Aufgabe wird gelöst durch den unabhängigen Anspruch 1. Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen zu finden.</p>
<p id="p0019" num="0019">Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein photoaktives Bauelement mit einer Elektrode und einer Gegenelektrode und mindestens einer organischen lichtempfindlichen Schicht zwischen der Elektrode und der Gegenelektrode, dadurch gekennzeichnet dass die organische lichtempfindliche Schicht eine Verbindung der allgemeinen<br/>
Formel I<br/>
<br/>
        EWG-Vn-D-Vo-EWG     (I)<br/>
 <br/>
  
<ul id="ul0001" list-style="none">
<li>enthält, worin EWG gegenüber D elektronenziehende Eigenschaften besitzt,</li>
<li>V unabhängig voneinander -CR1=CR2- oder -C≡C- mit R1 und R2 ausgesucht aus H, C1-C10-Alkyl, C1-C10-OAlkyl, C1-C10-SAlkyl, worin R1 und R2 einen Ring bilden können, und n und</li>
<li>o unabhängig voneinander 0 oder 1 sind und</li>
<li>D ein ausgedehnter Donorblock aus mindestens 5 annelierten heterocyclischen aromatischen 5-Ringen und/oder heterocyclischen oder homocyclischen aromatischen 6-Ringen,<!-- EPO <DP n="5"> --> worin eine lineare Folge von konjugierten Doppelbindungen zwischen den beiden EWG vorhanden ist, aufgebaut ist, mit der Maßgabe, dass folgende Strukturen ausgeschlossen sind:
<chemistry id="chem0001" num="0001"><img id="ib0001" file="imgb0001.tif" wi="133" he="32" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0002" num="0002"><img id="ib0002" file="imgb0002.tif" wi="127" he="29" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0003" num="0003"><img id="ib0003" file="imgb0003.tif" wi="141" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="6"> -->
<chemistry id="chem0004" num="0004"><img id="ib0004" file="imgb0004.tif" wi="136" he="39" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0005" num="0005"><img id="ib0005" file="imgb0005.tif" wi="157" he="55" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
wobei X<sup>1</sup> bis X<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander CR<sup>1'</sup>CR<sup>2'</sup>, SiR<sup>3'</sup>R<sup>4'</sup>, NR<sup>5'</sup>, Sauerstoff (O) oder Selen (Se) sind, wobei R<sup>1'</sup> bis R<sup>5'</sup> gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander Wasserstoff, einer substituierte oder unsubstituierte C<sub>1</sub> bis C<sub>20</sub> Alkylgruppe, eine substituierte oder unsubstituierte C<sub>6</sub> bis C<sub>20</sub> Arylgruppe, eine substituierte oder unsubstituierte C<sub>3</sub> bis C<sub>20</sub> Heteroarylgruppe und Kombination davon sind.</li>
</ul></p>
<p id="p0020" num="0020">Unter "anneliert" wird in vorliegender Anmeldung verstanden, wenn 2 heterocyclische oder homocyclische aromatische Ringe sich 2 Ringatome teilen.</p>
<p id="p0021" num="0021">In einer Ausführungsform der Erfindung ist der ausgedehnte<!-- EPO <DP n="7"> --> Donorblock der allgemeinen Formel I aus heterocyclischen aromatischen 5-Ringen ausgesucht aus Thiophen, Selenophen, Furan oder Pyrrol aufgebaut.</p>
<p id="p0022" num="0022">Bevorzugt ist mindestens einer der heterocyclischen aromatischen 5-Ringe des ausgedehnten Donorblocks nicht Thiophen. Besonders bevorzugt ist mindestens ein heterocyclischen aromatischen 5-Ringe des ausgedehnten Donorblocks ein Pyrrol.</p>
<p id="p0023" num="0023">In einer Ausführungsform der Erfindung ist der ausgedehnte Donorblock D der allgemeinen Formel I ausgesucht ist aus
<chemistry id="chem0006" num="0006"><img id="ib0006" file="imgb0006.tif" wi="128" he="21" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
worin Y jeweils unabhängig voneinander S oder NR3 ist mit R3 ausgesucht aus C1-C10-Alkyl, C5-C10-Cycloakly, C6-C10-Aryl.</p>
<p id="p0024" num="0024">In einer Ausführungsform der Erfindung ist der ausgedehnte Donorblock D der allgemeinen Formel I aufgebaut aus maximal 7 annelierten aromatischen heterocyclischen 5-Ringen<!-- EPO <DP n="8"> --> und/oder aromatischen heterocyclischen oder homocyclischen 6-Ringen.</p>
<p id="p0025" num="0025">In einer Ausführungsform der Erfindung sind in dem ausgedehnten Donorblock D der allgemeinen Formel I 1 oder 2 homocyclischen aromatische 6-Ringe. Bevorzugt sind an den homocyclischen aromatische 6-Ringe zwei O-Alkyl, die in entgegengesetzte räumliche Richtung zeigen.</p>
<p id="p0026" num="0026">In einer Ausführungsform der Erfindung ist mindestens eine dotierte Transportschicht vorhanden ist, die zwischen Elektrode oder der Gegenelektrode und der mindestens einen lichtabsorbierenden Schicht angeordnet ist.</p>
<p id="p0027" num="0027">Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ebenso eine Einzelzelle, eine Tandemzelle oder eine Mehrfachzelle. Unter Tandemzelle wird in vorliegender Anmeldung verstanden, dass zwei funktionale Zellen räumlich übereinander gestapelt und seriell verschaltet sind, wobei zwischen den Zellen eine Zwischenschicht angeordnet sein kann. Ebenso wird unter Mehrfachzelle verstanden, dass mehr als zwei funktionale Zellen räumlich übereinander gestapelt und seriell verschaltet sind, wobei zwischen den Zellen eine Zwischenschicht angeordnet sein kann. Bevorzugt besteht das Bauelement aus einer Kombination aus nip, ni, ip, pnip, pni, pip, nipn, nin, ipn, pnipn, pnon oder pipn-Strukturen, bie der mehrere unabhängige Kombinationen, die mindestens eine i-Schicht enthalten, übereinander gestapelt sind.</p>
<p id="p0028" num="0028">Hierbei bedeutet n bzw. p eine n- bzw. p-Dotierung, die zu einer Erhöhung der Dichte freier Elektronen bzw. Löcher im<!-- EPO <DP n="9"> --> thermischen Gleichgewichtszustand führt. In diesem Sinne sind derartige Schichten primär als Transportschichten zu verstehen. Die Bezeichnung i-Schicht bezeichnet demgegenüber eine undotierte Schicht (intrinsische Schicht). Eine oder mehrere i-Schicht(en) können hierbei Schichten sowohl aus einem Material, als auch eine Mischung aus zwei oder mehr Materialien (sogenannte interpenetrierende Netzwerke) bestehen.</p>
<p id="p0029" num="0029">Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist weiterhin eine organische Solarzelle mit einem photoaktiven Bereich, der wenigstens ein organisches Donormaterial in Kontakt mit wenigstens einem organischen Akzeptormaterial aufweist, wobei das Donormaterial und das Akzeptormaterial einen Donor-Akzeptor-Heteroübergang ausbilden und wobei der photoaktive Bereich wenigstens eine Verbindung der Formel I, wie zuvor definiert, enthält.</p>
<p id="p0030" num="0030">Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das photoaktive Bauelement ausgewählt aus einer organischen Solarzelle, einer organischen Elektrolumineszenzvorrichtung, einem Photodetektor und einem organischen Feldeffekttransistor. Insbesondere ist die Vorrichtung eine organische Solarzelle.</p>
<p id="p0031" num="0031">In einer Ausführungsform der Erfindung ist das photoaktive Bauelement eine Tandemsolarzelle mit 2 Donor-Akzeptor-Heteroübergängen, wobei mindesten ein Material des ersten Donor-Akzeptor-Heteroübergangs unterschiedlich ist zu den beiden Hauptkomponenten des zweiten DOnor-Akzeptor-Heteroübergangs.<!-- EPO <DP n="10"> --></p>
<p id="p0032" num="0032">Typische elektronenziehende Gruppen EWG sind: aus
<chemistry id="chem0007" num="0007"><img id="ib0007" file="imgb0007.tif" wi="19" he="18" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
mit R1 = H, CN und R2 = H, CH<sup>3</sup>, CN,
<chemistry id="chem0008" num="0008"><img id="ib0008" file="imgb0008.tif" wi="149" he="29" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0009" num="0009"><img id="ib0009" file="imgb0009.tif" wi="156" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0010" num="0010"><img id="ib0010" file="imgb0010.tif" wi="87" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
worin D die Bindungsstelle zum ausgedehnten Donorblock D darstellt und R ein Substituent ausgesucht aus verzweigtem oder geradekettigem C1-C8-Alkyl.</p>
<p id="p0033" num="0033">In einer Ausführungsform der Erfindung ist V ein Cyclohexen und m und/oder o 1. Beispielhaft wird folgende Verbindung gezeigt:
<chemistry id="chem0011" num="0011"><img id="ib0011" file="imgb0011.tif" wi="119" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="11"> --></p>
<p id="p0034" num="0034">Cyclohexen als Verbindungsgruppe zwischen dem Donorblock und der elektronenziehenden Gruppen bietet den Vorteil einer einfachen cis-trans-stereomerenreinen Herstellung der Verbindungen. Dabei können am Hexen weitere Substituenten vorhanden sein.</p>
<p id="p0035" num="0035">In einer Ausführungsform der Erfindung sind n und o 0. Typische Verbindungen sind:
<chemistry id="chem0012" num="0012"><img id="ib0012" file="imgb0012.tif" wi="96" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0013" num="0013"><img id="ib0013" file="imgb0013.tif" wi="105" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0014" num="0014"><img id="ib0014" file="imgb0014.tif" wi="96" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0015" num="0015"><img id="ib0015" file="imgb0015.tif" wi="114" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0016" num="0016"><img id="ib0016" file="imgb0016.tif" wi="96" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="12"> -->
<chemistry id="chem0017" num="0017"><img id="ib0017" file="imgb0017.tif" wi="96" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0018" num="0018"><img id="ib0018" file="imgb0018.tif" wi="93" he="40" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0019" num="0019"><img id="ib0019" file="imgb0019.tif" wi="93" he="40" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0020" num="0020"><img id="ib0020" file="imgb0020.tif" wi="93" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="13"> -->
<chemistry id="chem0021" num="0021"><img id="ib0021" file="imgb0021.tif" wi="69" he="72" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0022" num="0022"><img id="ib0022" file="imgb0022.tif" wi="105" he="40" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0023" num="0023"><img id="ib0023" file="imgb0023.tif" wi="103" he="29" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0024" num="0024"><img id="ib0024" file="imgb0024.tif" wi="103" he="40" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0036" num="0036">In einer Ausführungsform der Erfindung sind n und/oder o 1. Typische Verbindungen sind:<!-- EPO <DP n="14"> -->
<chemistry id="chem0025" num="0025"><img id="ib0025" file="imgb0025.tif" wi="129" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0026" num="0026"><img id="ib0026" file="imgb0026.tif" wi="124" he="27" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0027" num="0027"><img id="ib0027" file="imgb0027.tif" wi="125" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0028" num="0028"><img id="ib0028" file="imgb0028.tif" wi="142" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0029" num="0029"><img id="ib0029" file="imgb0029.tif" wi="127" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0030" num="0030"><img id="ib0030" file="imgb0030.tif" wi="129" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="15"> -->
<chemistry id="chem0031" num="0031"><img id="ib0031" file="imgb0031.tif" wi="124" he="32" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0032" num="0032"><img id="ib0032" file="imgb0032.tif" wi="122" he="33" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0033" num="0033"><img id="ib0033" file="imgb0033.tif" wi="122" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0034" num="0034"><img id="ib0034" file="imgb0034.tif" wi="138" he="33" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0035" num="0035"><img id="ib0035" file="imgb0035.tif" wi="129" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0036" num="0036"><img id="ib0036" file="imgb0036.tif" wi="117" he="46" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="16"> -->
<chemistry id="chem0037" num="0037"><img id="ib0037" file="imgb0037.tif" wi="117" he="46" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0038" num="0038"><img id="ib0038" file="imgb0038.tif" wi="117" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0039" num="0039"><img id="ib0039" file="imgb0039.tif" wi="117" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0040" num="0040"><img id="ib0040" file="imgb0040.tif" wi="79" he="90" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="17"> -->
<chemistry id="chem0041" num="0041"><img id="ib0041" file="imgb0041.tif" wi="124" he="42" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0037" num="0037">Die erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel I zeichnen sich durch wenigstens eine der folgenden vorteilhaften Eigenschaften aus:
<ul id="ul0002" list-style="none">
<li>Stannylfreie Syntheseverfahren</li>
<li>Hohe thermische Stabilität</li>
<li>Steile Absorptionsflanke, vor allem am längerwelligen Ende</li>
<li>Sehr hohe Extinktionskoeffizienten</li>
</ul></p>
<p id="p0038" num="0038">Der Gehalt an der Verbindung der Formel I in dem photoaktiven Bereich beträgt vorzugsweise 10 bis 90 Gew.-%, besonders bevorzugt 25 bis 75 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Halbleitermaterials (p- und n-Halbleiter) in dem photoaktiven Bereich.</p>
<p id="p0039" num="0039">Die Herstellung der annelierten Donorblöcke D können über eine Vielzahl in der Literatur bekannter Verfahren hergestellt werden. Dabei erfolgt vorzugsweise ein Aufbau einer Kette einzelner Heterocyclen oder annelierter kleinerer Fragmente und anschließendem Ringschluss.<!-- EPO <DP n="18"> -->
<chemistry id="chem0042" num="0042"><img id="ib0042" file="imgb0042.tif" wi="161" he="208" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0040" num="0040">Die Einführung der endständigen Akzeptorgruppen kann beispielsweise erfolgen durch dem Fachmann bekannte Methoden, wie z.B. Gattermann, Gattermann-Koch, Houben-Hoesch,<!-- EPO <DP n="19"> --> Vilsmeier/ Vilsmeier-Haack, Friedel-Crafts-Acylierung oder nach Lithiierung durch eine Umsetzung mit einem Säurederivat oder Carbonylierungsreagenz.</p>
<p id="p0041" num="0041">Weitere Akzeptorgruppen sind durch Umfunktionalisierung der zuvor beschriebenen Carbonylfunktion C(O)R beispielsweise durch Knoevenagel-Kondensation realisierbar.
<chemistry id="chem0043" num="0043"><img id="ib0043" file="imgb0043.tif" wi="118" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0042" num="0042">Die Einführung der Akzeptorendgruppen kann beispielsweise mit BuLi und Tetracyanoethylen erfolgen (<nplcit id="ncit0002" npl-type="s"><text>Cai et al, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 14590</text></nplcit>).
<chemistry id="chem0044" num="0044"><img id="ib0044" file="imgb0044.tif" wi="80" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0043" num="0043">Alternativ kann die Umsetzung auch ohne BuLi in DMF durchgeführt werden (<nplcit id="ncit0003" npl-type="s"><text>Pappenfus et al, Org. Lett. 2008, 10, 8, 1553</text></nplcit>).</p>
<p id="p0044" num="0044">Cyclohexenyl als Akzeptorendgruppe kann beispielsweise über in der Literatur bekannte Kupplungsreaktionen (z.B. Stille, Suzuki, Negishi, ...) erfolgen.<!-- EPO <DP n="20"> -->
<chemistry id="chem0045" num="0045"><img id="ib0045" file="imgb0045.tif" wi="127" he="83" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0045" num="0045">Verbindungen mit unterschiedlichen Akzeptorendgruppen lassen sich prinzipiell mit den gleichen Methoden herstellen.<!-- EPO <DP n="21"> -->
<chemistry id="chem0046" num="0046"><img id="ib0046" file="imgb0046.tif" wi="119" he="139" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0046" num="0046">Verbindungen der Formel (I) bei denen n und/oder o gleich 1 sind lassen sich darstellen, indem D mit POCl3 und Dimethylaminoacrolein umgesetzt wird. Alterantiv kann D mit einer Base deprotoniert werden und anschließend mit Dimethylaminoacrolein umgesetzt werden (<nplcit id="ncit0004" npl-type="s"><text>Theng et al. Chem. Mater. 2007, 19, 432-442</text></nplcit>). Der so erhaltene Vinylaldehyd kann in einer anschließenden Knoevenagel-Reaktion zu einer Dicyanovinylverbindung umgesetzt werden.<!-- EPO <DP n="22"> -->
<chemistry id="chem0047" num="0047"><img id="ib0047" file="imgb0047.tif" wi="146" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
Die Reihenfolge der Reaktionen kann variiert werden.</p>
<p id="p0047" num="0047">Erstaunlicherweise wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen Verbindungen einen sehr hohen Extinktionswert besitzen. Dies lässt sich nicht nur mit steigender Anzahl an Mehrfachbindungen im Molekül begründen, wie die folgende Tabelle zeigt.
<tables id="tabl0001" num="0001">
<table frame="all">
<tgroup cols="4">
<colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="22mm"/>
<colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="59mm"/>
<colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="36mm"/>
<colspec colnum="4" colname="col4" colwidth="50mm"/>
<thead>
<row>
<entry>Verbindung</entry>
<entry>Anzahl Mehrfachbindungen im gesamten Molekül</entry>
<entry>Extinktionskoeffizienz</entry>
<entry>Extinktionskoeffizient pro Mehrfachbindung</entry></row>
<row>
<entry/>
<entry/>
<entry>kL/molcm</entry>
<entry>kL/molcm</entry></row></thead>
<tbody>
<row>
<entry valign="bottom">V-1</entry>
<entry valign="bottom">10</entry>
<entry valign="bottom">93,6</entry>
<entry valign="bottom">9,4</entry></row>
<row>
<entry valign="bottom">1</entry>
<entry valign="bottom">12</entry>
<entry valign="bottom">140</entry>
<entry valign="bottom">11,7</entry></row>
<row>
<entry valign="bottom">2</entry>
<entry valign="bottom">13</entry>
<entry valign="bottom">160</entry>
<entry valign="bottom">12,3</entry></row>
<row>
<entry valign="bottom">3</entry>
<entry valign="bottom">14</entry>
<entry valign="bottom">178</entry>
<entry valign="bottom">12,7</entry></row></tbody></tgroup>
</table>
</tables></p>
<p id="p0048" num="0048">Dabei stellt V-1 eine nicht erfindungsgemäße Vergleichsverbindung dar und 1 bis 3 sind unterschiedliche lange erfindungsgemäße Verbindungen.
<chemistry id="chem0048" num="0048"><img id="ib0048" file="imgb0048.tif" wi="77" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="23"> -->
<chemistry id="chem0049" num="0049"><img id="ib0049" file="imgb0049.tif" wi="96" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0050" num="0050"><img id="ib0050" file="imgb0050.tif" wi="105" he="44" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0051" num="0051"><img id="ib0051" file="imgb0051.tif" wi="114" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0049" num="0049">In <figref idref="f0001">Figur 2</figref> ist ein Vergleich der Absorprtionspektren von erfindungsgemäßen Verbindungen 1 einmal mit R=Hexyl und einmal mit R=Propyl und 2 mit R=Hexyl im Vergleich zu nichterfindungsgemäßer Verbindung V-3 mit gleicher Anzahl an Merhfachbindungen.
<chemistry id="chem0052" num="0052"><img id="ib0052" file="imgb0052.tif" wi="113" he="54" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="24"> --></p>
<p id="p0050" num="0050">Das Absorpionsspektrum ist für die erfindungsgemäßen Verbindungen deutlich strukturierter, sowie schmaler und in den kürzerwelligen Bereich verschoben. Dies ist ein signifikanter Unterschied, der zu es ermöglicht in Kombination mit einem weiteren photoaktiven Material mit einer Absorption im längerwelligen Bereich zu einem verbesserten photoaktiven Bauelement zu kommen, z.B. in einer Tandem- oder Mehrfachzelle.</p>
<p id="p0051" num="0051">Die Herstellung eines erfindungsgemäßen photoaktiven Bauelements kann entweder ganz oder teilweise hergestellt werden durch Abscheiden im Vakuum mit oder ohne Trägergas, durch Drucken, aufschleudern, Auftropfen, Coaten oder anderen gängige Techniken zum Verarbeiten von gelösten oder suspendierten Materialien zu dünnen Schichten.</p>
<p id="p0052" num="0052">In einer Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Herstellung der photoaktiven Donor-Heteroübergänge durch eine gasphasenabscheidung. Hiebei kann die Verbindung der allgemeinen Formel I und ein geeignetes Akzeptormaterial beispielsweise aus der Klasse der Fullerene im Sinne einer Co-Sublimation als Mischschicht abgeschieden werden oder als einzelne Schichten hintereinander als flacher Heteroübergang. Die Abscheidung erfolgt im Hochvakuum bei einem Druck im Bereich von etwa 10<sup>-2</sup> bis 10<sup>-8</sup>mbar. Die Abscheidungsrate liegt üblicherweise in einem Bereich von etwa 0,01 bis 10nm/s.</p>
<p id="p0053" num="0053">Die Temperatur des Substrats bei der Abscheidung liegt vorzugsweise bei 50 bis 150°C.<!-- EPO <DP n="25"> --></p>
<p id="p0054" num="0054">Geeignete Substrate für organische Solarzellen sind z. B. oxidische Materialien, Polymere und Kombinationen davon. Bevorzugte oxidische Materialien sind ausgewählt unter Glas, Keramik, SiO2, Quarz, etc. Bevorzugte Polymere sind ausgewählt unter Polyolefinen (wie Polyethylen und Polypropylen), Polyestern (wie Polyethylenterephthalat und Polyethylennaphthalat), Fluorpolymeren, Polyamiden, Polyurethanen, Polyalkyl(meth)acrylaten, Polystyrolen, Polyvinylchloriden und Mischungen und Kompositen davon.</p>
<p id="p0055" num="0055">Als Elektroden (Kathode, Anode) eignen sich prinzipiell Metalle, Halbleiter, Metalllegierungen, Halbleiterlegierungen und Kombinationen davon, sogenannte DMD's, aber auch Silber-Nanoröhrchen oder spezielle Graphite. Bevorzugte Metalle sind die der Gruppen 2, 9, 10, 11 oder 13 des Periodensystems (PES), z. B. die Erdalkalimetalle (Gruppe 2) Mg, Ca und Ba, der 10. Gruppe des PES wie Pt, der 11. Gruppe des PES wie Au, Ag und Cu und der 13. Gruppe des PES wie Al und In. Bevorzugt sind Metalllegierungen, z.B. auf Basis Pt, Au, Ag, Cu, etc. und spezielle Mg/Ag-Legierungen, des Weiteren aber auch Alkalimetallfluoride, wie LiF, NaF, KF, RbF und CsF, und Mischungen aus Alkalimetallfluoriden und Alkalimetallen.</p>
<p id="p0056" num="0056">Geeignete Akzeptormaterialien sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe Fullerene und Fullerenderivate, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten, insbesondere Naphthalin und dessen Derivate, Rylene, insbesondere Perylen, Terrylen und Quaterrylen, und deren Derivate, Azene, insbesondere Anthrazen, Tetrazen, in<!-- EPO <DP n="26"> --> besondere Rubren, Pentazen und deren Derivate, Pyren und dessen Derivat, Chinone, Chinondimethane und deren Derivaten, Phthalocyanine, Subphthalocyanine und deren Derivaten, Porphyrine, Tetraazoporphyrine, Tetrabenzoporphyrine und deren Derivaten, Thiophene, oligo-Thiophene, kondensierte/anellierte Thiophene, wie Thienoth ophen und Bithienothiophen, und deren Derivate, Thiadiazole und deren Derivate, Carbazole und Triarylamine und deren Derivate, Indanthrone, Violanthrone und Flavanthone und deren Derivate und Fulvalene, Tetrathiafulvalene und Tetraselenafulvalene und deren Derivate</p>
<p id="p0057" num="0057">Vorzugsweise ist das Akzeptormaterial ein oder mehrere Fullerene und/oder Fulleren-Derivate. Geeignete Fullerene sind vorzugsweise ausgewählt unter C60, C70, C76, C80, C82, C84, C86, C90 und C94. Geeignete Fullerenderivate sind vorzugsweise ausgewählt unter Phenyl-C61-Butyrsäuremethylester ([60]PCBM), Phenyl-C71-Butyrsäuremethylester ([71]PCBM), Phenyl-C84-Butyrsäuremethylester ([84]PCBM), Phenyl-C61-Butyrsäurebutylester ([60]PCBB), Phenyl-C61-Butyrsäureoctyylester ([60]PCBO) und Thienyl-C61-Butyrsäuremethylester ([60]ThCBM). Besonders bevorzugt sind C60, [60]PCBM und Mischungen davon.</p>
<p id="p0058" num="0058">Zusätzlich zu den Schichten mit Donor-Akzeptor-Heteroübergang kann das photoaktive Bauelement weitere Schichten beinhalten, die beispielsweise als Transportschichten dienen und üblicherweise das einfallende Licht nur bei einer Wellenlänge unterhalb 450nm absorbieren, so genannte wide-gap Materialien. Transportschichten<!-- EPO <DP n="27"> --> lochleitende oder elektronenleitende Eigenschaften haben und undotiert oder dotiert sein.</p>
<p id="p0059" num="0059">Geeignete Schichten mit lochleitenden Eigenschaften enthalten vorzugsweise wenigstens ein Material mit einer geringen Ionisierungsenergie bezogen auf Vakuumniveau, d.h. die Schicht mit lochleitenden Eigenschaften weist eine kleinere Ionisierungsenergie und eine kleinere Elektronenaffinität, bezogen auf Vakuumniveau, auf als die Schicht mit elektronenleitenden Eigenschaften. Bei den Materialien kann es sich um organische oder anorganische Materialien handeln. Für den Einsatz in einer Schicht mit lochleitenden Eigenschaften geeignete organische Materialien sind vorzugsweise ausgewählt unter Poly(3,4-ethylendioxythiophen)-poly(styrolsulfonat) (PEDOT-PSS), Ir-DPBIC (Tris-N,N'-Diphenylbenzimidazol-2-yliden-iridium(III)), N,N'-diphenyl-N,N'-bis(3-methylphenyl)-1,1'-diphenyl-4,4'-diamin (NPD), 2,2',7,7'-Tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenylamin)-9,9'-spirobifluoren (spiro-MeOTAD), 9, 9-Bis (4- (N, N- bis-biphenyl-4-yl-amino) phenyl) -9H-fluoren (BPAF), N,N-Diphenyl-N,N-bis (4- (N,N-bis (naphth-l-yl) - amino) -biphenyl-4-yl) -benzidin (DiNPB) etc. und Mischungen davon.</p>
<p id="p0060" num="0060">Geeignete Schichten mit elektronenleitenden Eigenschaften enthalten vorzugsweise wenigstens ein Material, dessen LUMO, bezogen auf Vakuumniveau, energetisch höher liegt als das LUMO des Materials mit lochleitenden Eigenschaften. Bei den Materialien kann es sich um organische oder anorganische Materialien handeln. Für den Einsatz in einer Schicht mit elektronenleitenden Eigenschaften geeignete organische<!-- EPO <DP n="28"> --> Materialien sind vorzugsweise ausgewählt unter Fullerenen und Fullerenderivaten wie zuvor definiert, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin (BCP), 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin (Bphen), 1,3-bis[2-(2,2'-bipyridin-6-yl)-1,3,4-oxadiazo-5-yl]benzol (BPY-OXD), etc. Geeignete Fullerene und Fullerenderivate sind vorzugsweise ausgewählt unter C60, C70, C84, Phenyl-C61-Butyrsäuremethylester ([60]PCBM), Phenyl-C71-Butyrsäuremethylester ([71]PCBM), Phenyl-C84-Butyrsäuremethylester ([84]PCBM), Phenyl-C61-Butyrsäurebutylester ([60]PCBB), Phenyl-C61-Butyrsäureoctyylester ([60]PCBO), Thienyl-C61-Butyrsäuremethylester ([60]ThCBM) und Mischungen davon. Besonders bevorzugt sind C60, [60]PCBM und Mischungen davon. Ganz besonders bevorzugt enthält die Schicht mit elektronenleitenden Eigenschaften C60.</p>
<p id="p0061" num="0061">In einer weiteren Ausführungsform enthält das p-Transportschichtsystem einen p-Dotanden, wobei dieser p-Dotand F4-TCNQ, ein p-Dotand wie in <patcit id="pcit0014" dnum="DE10338406"><text>DE10338406</text></patcit>, <patcit id="pcit0015" dnum="DE10347856"><text>DE10347856</text></patcit>, <patcit id="pcit0016" dnum="DE10357044"><text>DE10357044</text></patcit>, <patcit id="pcit0017" dnum="DE102004010954"><text>DE102004010954</text></patcit>, <patcit id="pcit0018" dnum="DE102006053320"><text>DE102006053320</text></patcit>, <patcit id="pcit0019" dnum="DE102006054524"><text>DE102006054524</text></patcit> und <patcit id="pcit0020" dnum="DE102008051737"><text>DE102008051737</text></patcit> beschrieben oder ein Übergangsmetalloxid (VO, WO, MoO, etc.) ist.</p>
<p id="p0062" num="0062">In einer weiteren Ausführungsform enthält das n-Transportschichtsystem einen n-Dotanden, wobei dieser n-Dotand ein TTF-Derivat (Tetrathiafulvalen-Derivat) oder DTT-Derivat (Dithienothiophen), ein n-Dotand wie in <patcit id="pcit0021" dnum="DE10338406"><text>DE10338406</text></patcit>, <patcit id="pcit0022" dnum="DE10347856"><text>DE10347856</text></patcit>, <patcit id="pcit0023" dnum="DE10357044"><text>DE10357044</text></patcit>, <patcit id="pcit0024" dnum="DE102004010954"><text>DE102004010954</text></patcit>, <patcit id="pcit0025" dnum="DE102006053320"><text>DE102006053320</text></patcit>, <patcit id="pcit0026" dnum="DE102006054524"><text>DE102006054524</text></patcit> und <patcit id="pcit0027" dnum="DE102008051737"><text>DE102008051737</text></patcit> beschrieben oder Cs, Li oder Mg ist.<!-- EPO <DP n="29"> --></p>
<p id="p0063" num="0063">Die Erfindung soll an einigen nachfolgenden Ausführungsbeispielen und dazu gehöriger Figuren näher erläutert werden, ohne sich auf diese zu beschränken.</p>
<p id="p0064" num="0064">Es zeigen die
<ul id="ul0003" list-style="none">
<li><figref idref="f0001">Figur 1</figref> ein erfindungsgemäßes Bauelement. Dabei stellt 1 das Substrat dar, 2 ein optionales Transportschichtsystem aus einem oder mehreren Schichten, 3 ein photoaktiver Schichtstapel mit mindestens einer erfindungsgemäßen Verbindung, 5 ein weiteres optionales Transportschichtsystem aus einem oder mehreren Schichten und 6 eine Gegenelektrode,</li>
<li><figref idref="f0001">Figur 2</figref> ein Vergleich von Absoprtionsspektren im Film von 3 erfindungsgemäßen Verbindungen mit einer nichterfindungsgemäßen Verbindung,</li>
<li><figref idref="f0002">Figur 3</figref> eine Strom-Spannungs-Kurve eines erfindungsgemäßen Bauelements mit Verbindung 1a,</li>
<li><figref idref="f0002">Figur 4</figref> eine Strom-Spannungs-Kurve eines erfindungsgemäßen Bauelements mit Verbindung 13 und</li>
<li><figref idref="f0003">Figur 5</figref> eine Strom-Spannungs-Kurve eines erfindungsgemäßen Bauelements mit Verbindung 2a.</li>
</ul></p>
<heading id="h0001"><u>Ausführungsbeispiel 1</u></heading>
<heading id="h0002">Herstellung von Verbindung 13:</heading><!-- EPO <DP n="30"> -->
<p id="p0065" num="0065">
<chemistry id="chem0053" num="0053"><img id="ib0053" file="imgb0053.tif" wi="161" he="106" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<heading id="h0003">Tribromid von Thienothiophen <b>8:</b></heading>
<p id="p0066" num="0066">10,71 mmol Thienothiophen <b>7</b> werden in 30 ml Chloroform gelöst und man tropft unter Eiskühlung langsam 32,14 mmol Brom in 20 ml Chloroform hinzu. Die Reaktionsmischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Es wird mit konz. NaOH-Lösung hydrolisiert und der Niederschlag wird in Chloroform gelöst. Man trennt die organische Phase ab und wäscht sie mit Wasser und ges. NaCl-Lösung. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Das Lösemittel wird abdestilliert und der Rückstand wird aus einer Mischung von n-Hexan und Chloroform umkristallisiert. Man erhält 9,42 mmol (88%) Produkt 8 als farblosen Feststoff. GC-MS: <i>m</i>/<i>z</i> 378 (100%) (M<sup>+</sup>).</p>
<heading id="h0004">Monobromid von Thienothiophen <b>9:</b></heading>
<p id="p0067" num="0067">5,5 mmol Tribromthienothiophen <b>8</b> werden in 25 ml heißer Essigsäure gelöst. Man gibt vorsichtig, portionsweise 28,0<!-- EPO <DP n="31"> --> mmol Zinkstaub hinzu und erhitzt 1h unter Rückfluß. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur gibt man 100 ml Wasser hinzu und extrahiert die wässrige Phase dreimal mit Diethylether. Die vereinigten organischen Phasen werden mit ges. Natriumcarbonat-Lösung so lange gewaschen bis die wässrige Phase neutral ist. Die organische Phase wird über Natriumcarbonat getrocknet und filtriert. Das Lösemittel wird abdestilliert und der Rückstand wird chromatographisch gereinigt (SiO<sub>2</sub>, n-Hexan, R<i><sub>f</sub></i> = 0,50). Man erhält 4,1 mmol (74%) Produkt <b>9</b> als farblosen Feststoff. GC-MS: <i>m</i>/<i>z</i> 220 (100%) (M<sup>+</sup>).</p>
<heading id="h0005">Thienothiophen-Dimer <b>10</b>:</heading>
<p id="p0068" num="0068">6,76 mmol Monobromthienothiophen <b>9</b> werden in 10 ml trockenem THF gelöst und auf -70°C gekühlt. Man gibt 4,13 ml einer 1,8 M LDA-Lösung hinzu und rührt 30 min bei -70°C. Die Reaktionsmischung wird auf -30°C erwärmt und 14,88 mmol CuCl<sub>2</sub> werden hinzugegeben. Man rührt für 1h bei -30°C und lässt anschließend über Nacht die Reaktionsmischung auf Raumtemperatur sich erwärmen. Es wird mit 2N HCL-Lösung versetzt und mit Dichlormethan (DCM) extrahiert. Die organische Phase wird mit Wasser und NaCl-Lösung gewaschen und über Natriumsulfat getrocknet. Es wird filtriert und die Lösemittel werden abdestilliert. Der Rückstand wird im Hochvakuum bei 180°C sublimiert. Das Sublimat wird aus Chloroform / n-Hexan umkristallisiert und man erhält 1,40 mmol (41%) Produkt <b>10</b> als leicht gelben Feststoff. GC-MS: <i>m</i>/<i>z</i> 436 (100%) (M<sup>+</sup>).</p>
<heading id="h0006">Bis-thienothiophen-pyrrol <b>11:</b></heading>
<p id="p0069" num="0069">0,69 mmol Thienothiophen-Dimer <b>10</b> werden in 5 ml Toluol gelöst. Man gibt 0,28 mmol BINAP und 1,66 mmol NaO<sup>t</sup>Bu hinzu und rührt 30 min unter Argonatmosphäre. Es werden 0,14 mmol<!-- EPO <DP n="32"> --> Pd(dba)<sub>2</sub> und 0,79 mmol Hexylamin hinzugegeben und man erhitzt das Reaktionsgemisch für 3 Tage bei 110°C. Das Reaktionsgemisch wird über eine kurze Kieselgelsäule filtriert (Eluent: DCM / n-Hexan (1:1)). Die Lösemittel des Filtrates werden abdestilliert und der Rückstand wird chromatographisch gereinigt (SiO<sub>2</sub>, DCM / n-Hexan (1:4), R<i><sub>f</sub></i> = 0,55). Man erhält 0,21 mmol (30%) Produkt <b>11</b> als gelben Feststoff. GC-MS: <i>m</i>/<i>z</i> 375 (100%) (M<sup>+</sup>).</p>
<heading id="h0007">Dialdehyd <b>12:</b></heading>
<p id="p0070" num="0070">3,31 mmol POCl<sub>3</sub> und 3,41 mmol DMF werden in 6 ml 1,2-Dichlorethan (DCE) gelöst und 2h bei Raumtemperatur gerührt. Diese Lösung gibt man zu einer Lösung von 0,41 mmol Bis-thienothiophen-pyrrol <b>11</b> in 10 ml DCE und rührt 40h bei 80°C. Man gibt die sich gebildete Suspension in 1N NaOH-Lösung und fügt DCM und Methanol hinzu bis der Feststoff gelöst ist. Man rührt diese Mischung 1h bei Raumtemperatur und gibt dann 20 ml ges. Natriumcarbonat-Lösung hinzu. Es wird für weitere 1,5h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend die Phasen getrennt. Die Wässrige Phase wird dreimal mit DCM extrahiert und mit der organischen Phase vereinigt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Die Lösemittel werden abdestilliert und der Rückstand wird chromatographisch gereinigt (SiO<sub>2</sub>, DCM / Aceton (80:1), R<i><sub>f</sub></i> (DCM) = 0,64). Man erhält 0,30 mmol (74%) Produkt <b>12</b> als roten Feststoff. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) : 9.96 ppm (s, 2H), 7.97 (s, 2H), 4.40 (dd, 2H), 1.99 (m, 2H), 1.44 (m, 2H), 1.30 (m, 4H), 0.85 (t, 3H).</p>
<heading id="h0008">Dicyanovinyl-Verbindung <b>13:</b></heading>
<p id="p0071" num="0071">0,30 mmol Dialdehyd <b>12</b> und 2,41 mmol Malodinitril werden in 40 ml DCE gelöst. Man gibt 0,03 mmol Piperidin hinzu und erhitzt 24h unter Rückfluß. Das Lösemittel wird<!-- EPO <DP n="33"> --> abdestilliert und der Rückstand wird mit 20 ml Wasser für 2h unter Rückfluß erhitzt. Es wird filtriert und mit heißem Methanol gewaschen. Der Rückstand wird getrocknet und mittels Soxhletextraktor aus Chlorbenzol umkristallisiert. Man erhält 0,12 mmol (39%) Produkt <b>13</b> als schwarzen Feststoff. <sup>1</sup>H-NMR (TCE-d2, 375 K): 8.07 ppm (s, 2H), 7.84 (s, 2H), 4.53 (dd, 2H), 2.12 (m, 2H), 1.56-1.40 (m, 6H), 0.95 (t, 3H).</p>
<heading id="h0009"><u>Herstellung von Verbindung 2:</u></heading>
<p id="p0072" num="0072">
<chemistry id="chem0054" num="0054"><img id="ib0054" file="imgb0054.tif" wi="161" he="70" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0073" num="0073">Verbindung 14 wurde, wie in der Literatur beschrieben (<nplcit id="ncit0005" npl-type="s"><text>Donaghey, Jenny E. et al, Journal of Materials Chemistry, 21(46), 18744-18752; 2011</text></nplcit>) hergestellt.</p>
<heading id="h0010">Dialdehyd <b>15:</b></heading>
<p id="p0074" num="0074">4,84 mmol POCl<sub>3</sub> und 4,99 mmol DMF werden in 9 ml 1,2-Dichlorethan (DCE) gelöst und 2h bei Raumtemperatur gerührt.<!-- EPO <DP n="34"> --> Diese Lösung gibt man zu einer Lösung von 0,6 mmol Bisthienopyrrolo-indol <b>14</b> in 15 ml DCE und rührt 40h bei 80°C. Man gibt die sich gebildete Suspension in 1N NaOH-Lösung und fügt DCM und Methanol hinzu bis der Feststoff gelöst ist. Man rührt diese Mischung 1h bei Raumtemperatur und gibt dann 20 ml ges. Natriumcarbonat-Lösung hinzu. Es wird für weitere 1,5h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend die Phasen getrennt. Die Wässrige Phase wird dreimal mit DCM extrahiert und mit der organischen Phase vereinigt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Die Lösemittel werden abdestilliert und der Rückstand wird chromatographisch gereinigt (SiO<sub>2</sub>, DCM, R<i><sub>f</sub></i> (DCM) = 0,39) . Man erhält 0,24 mmol (43%) Produkt <b>15</b> als roten Feststoff. Dicyanovinyl-Verbindung <b>16:</b></p>
<p id="p0075" num="0075">0,24 mmol Dialdehyd <b>15</b> und 1,95 mmol Malodinitril werden in 5 ml DCE gelöst. Man gibt 0,03 mmol Piperidin hinzu und erhitzt 24h unter Rückfluß. Das Lösemittel wird abdestilliert und der Rückstand wird mit 20 ml Wasser für 2h unter Rückfluß erhitzt. Es wird filtriert und mit heißem Methanol gewaschen. Der Rückstand wird getrocknet und mittels Soxhletextraktor aus Toluol umkristallisiert. Man erhält 0,04 mmol (17%) Produkt <b>16</b> als schwarzen Feststoff. MALDI m/z, 588,4 [M].</p>
<heading id="h0011"><u>Ausführungsbeispiel 3:</u></heading>
<heading id="h0012">Bauelement mit Verbindung 1a</heading>
<p id="p0076" num="0076">In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ein MIP-Bauelement auf eine Probe aus Glas mit transparentem Deckkontakt ITO hergestellt durch zeitlich nacheinander Abscheiden der folgenden Schichtfolge im Vakuum: 15nm C60, 20nm einer 1:1 Mischung durch Co-Verdampfen von Verbindung<!-- EPO <DP n="35"> --> 1a und C60, wobei das Substrat auf 90°C erhitzt wird, 10nm BPAPF, 45nm p-dotiertes BPAPF und einer Gegenelektrode aus Gold.
<chemistry id="chem0055" num="0055"><img id="ib0055" file="imgb0055.tif" wi="96" he="46" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0077" num="0077"><figref idref="f0002">Figur 3</figref> zeigt die Strom-Spannungs-Kurve des MIP-Bauelements mit Verbindung 1a. Dabei zeigt die gestrichelte Linie den Verlauf der Stromdichte gegen die Spannung ohne Licht und die durchgezogene Linie unter Belichtung dar. Die wichtigsten Kenngrößen zur Beurteilung des MIP-Bauelements zeigen mit dem Füllfaktor von 63,2%, dem Kurzschlussstrom von 7,2 mA/cm<sup>2</sup> und der Leerlaufspannung von 0,9V eine gut funktionierende Solarzelle an.</p>
<heading id="h0013"><u>Ausführungsbeispiel 4:</u></heading>
<heading id="h0014">Bauelement mit Verbindung 13</heading>
<p id="p0078" num="0078">In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ein MIP-Bauelement auf eine Probe aus Glas mit transparentem Deckkontakt ITO hergestellt durch zeitlich nacheinander Abscheiden der folgenden Schichtfolge im Vakuum: 15nm C60, 20nm einer 1:1 Mischung durch Co-Verdampfen von Verbindung 13 und C60, wobei das Substrat auf 90°C erhitzt wird, 5nm BPAPF, 50nm p-dotiertes BPAPF und einer Gegenelektrode aus Gold.<!-- EPO <DP n="36"> -->
<chemistry id="chem0056" num="0056"><img id="ib0056" file="imgb0056.tif" wi="96" he="61" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0079" num="0079"><figref idref="f0002">Figur 4</figref> zeigt die Strom-Spannungs-Kurve des MIP-Bauelements mit Verbindung 13. Dabei zeigt die gestrichelte Linie den Verlauf der Stromdichte gegen die Spannung ohne Licht und die durchgezogene Linie unter Belichtung dar. Die wichtigsten Kenngrößen zur Beurteilung des MIP-Bauelements zeigen mit dem Füllfaktor von 51,6%, dem Kurzschlussstrom von 8,1 mA/cm<sup>2</sup> und der Leerlaufspannung von 0,9V eine gut funktionierende Solarzelle an.</p>
<heading id="h0015"><u>Ausführungsbeispiel 5:</u></heading>
<heading id="h0016">Bauelement mit Verbindung 2a</heading>
<p id="p0080" num="0080">In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird ein MIP-Bauelement auf eine Probe aus Glas mit transparentem Deckkontakt ITO hergestellt durch zeitlich nacheinander Abscheiden der folgenden Schichtfolge im Vakuum: 15nm C60, 20nm einer 2:1 Mischung durch Co-Verdampfen von Verbindung 1a und C60, wobei das Substrat auf 90°C erhitzt wird, 10nm BPAPF, 45nm p-dotiertes BPAPF und einer Gegenelektrode aus Gold.<!-- EPO <DP n="37"> -->
<chemistry id="chem0057" num="0057"><img id="ib0057" file="imgb0057.tif" wi="105" he="91" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></p>
<p id="p0081" num="0081"><figref idref="f0003">Figur 5</figref> zeigt die Strom-Spannungs-Kurve des MIP-Bauelements mit Verbindung 2a. Dabei zeigt die gestrichelte Linie den Verlauf der Stromdichte gegen die Spannung ohne Licht und die durchgezogene Linie unter Belichtung dar. Die wichtigsten Kenngrößen zur Beurteilung des MIP-Bauelements zeigen mit dem Füllfaktor von 51,4%, dem Kurzschlussstrom von 9,3 mA/cm<sup>2</sup> und der Leerlaufspannung von 0,9V eine gut funktionierende Solarzelle an.<!-- EPO <DP n="38"> --></p>
<heading id="h0017">Bezugszeichenliste</heading>
<p id="p0082" num="0082">
<ol id="ol0001" compact="compact" ol-style="">
<li>1 Substrat</li>
<li>2 Elektrode</li>
<li>3 Transportschichtsystem (ETL bzw. HTL)</li>
<li>4 photoaktiver Schichtstapel</li>
<li>5 Transportschichtsystem (ETL bzw. HTL)</li>
<li>6 Gegenelektrode</li>
</ol></p>
</description>
<claims id="claims01" lang="de"><!-- EPO <DP n="39"> -->
<claim id="c-de-01-0001" num="0001">
<claim-text>Optoelektronisches Bauelement mit einer Elektrode (2) und einer Gegenelektrode (6) und mindestens einer organischen lichtempfindlichen Schicht (4) zwischen der Elektrode (2) und der Gegenelektrode (6), <b>dadurch gekennzeichnet dass</b> die organische lichtempfindliche Schicht (4) eine Verbindung der allgemeinen Formel I<br/>
<br/>
        EWG-V<sub>n</sub>-D-V<sub>o</sub>-EWG     (I)<br/>
<br/>
enthält, worin
<claim-text>EWG gegenüber D elektronenziehende Eigenschaften besitzt,</claim-text>
<claim-text>V -CR1=CR2- oder -C≡C- mit R1 und R2 ausgesucht aus H, C1-C10-Alkyl, C1-C10-OAlkyl, C1-C10-SAlkyl, worin R1 und R2 einen Ring bilden können, und n und o unabhängig voneinander 0 oder 1 sind und <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b></claim-text>
<claim-text>D ein ausgedehnter Donorblock aus mindestens fünf annelierten, aromatischen heterocyclischen 5-Ringen und/oder heterocyclischen oder homocyclichen 6-Ringen aufgebaut ist, mit der Maßgabe, dass folgende Strukturen ausgeschlossen sind:
<chemistry id="chem0058" num="0058"><img id="ib0058" file="imgb0058.tif" wi="85" he="21" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0059" num="0059"><img id="ib0059" file="imgb0059.tif" wi="93" he="22" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0060" num="0060"><img id="ib0060" file="imgb0060.tif" wi="102" he="21" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="40"> -->
<chemistry id="chem0061" num="0061"><img id="ib0061" file="imgb0061.tif" wi="89" he="26" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0062" num="0062"><img id="ib0062" file="imgb0062.tif" wi="95" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
wobei X<sup>1</sup> bis X<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander CR<sup>1</sup>'CR<sup>2</sup>', SiR<sup>3</sup>'R<sup>4</sup>', NR<sup>5</sup>', Sauerstoff (O) oder Selen (Se) sind, wobei R<sup>1</sup>' bis R<sup>5</sup>' gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander Wasserstoff, eine substituierte oder unsubstituierte C<sub>1</sub> bis C<sub>20</sub> Alkylgruppe, eine substituierte oder unsubstituierte C<sub>6</sub> bis C<sub>20</sub> Arylgruppe, eine substituierte oder unsubstituierte C<sub>3</sub> bis C<sub>20</sub> Heteroarylgruppe und Kombinationen davon sind.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0002" num="0002">
<claim-text>Bauelement nach Anspruch 1, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> der ausgedehnte Donorblock der allgemeinen Formel I aus heterocyclischen aromatischen 5-Ringen ausgesucht aus Thiophen, Selenophen, Furan oder Pyrrol aufgebaut ist.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0003" num="0003">
<claim-text>Bauelement nach Anspruch 2, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> mindestens einer der heterocyclischen aromatischen 5-Ringe ausgesucht aus Selenophen, Furan oder Pyrrol ist.<!-- EPO <DP n="41"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0004" num="0004">
<claim-text>Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> der ausgedehnte Donorblock D der allgemeinen Formel I ausgesucht aus
<chemistry id="chem0063" num="0063"><img id="ib0063" file="imgb0063.tif" wi="128" he="22" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
ist, worin Y jeweils unabhängig voneinander S oder NR3 ist, mit R3 ausgesucht aus C1-C10-Alkyl, C5-C10-Cycloakly, C6-C10-Aryl.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0005" num="0005">
<claim-text>Bauelement nach einem der Anspruch 1, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> der ausgedehnte Donorblock D maximal aus sieben annelierten aromatischen heterocyclischen 5-Ringen und/oder aromatischen heterocyclischen oder homocyclischen 6-Ringen aufgebaut ist.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0006" num="0006">
<claim-text>Bauelement nach Anspruch 1, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> der ausgedehnten Donorblock D der allgemeinen Formel I einen oder zwei homocyclischen aromatische 6-Ringe umfasst.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0007" num="0007">
<claim-text>Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> n und/oder o 1 ist.<!-- EPO <DP n="42"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0008" num="0008">
<claim-text>Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Verbindung der organischen lichtempfindlichen Schicht aus der Gruppe der folgenden Verbindungen ausgewählt ist:
<chemistry id="chem0064" num="0064"><img id="ib0064" file="imgb0064.tif" wi="100" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0065" num="0065"><img id="ib0065" file="imgb0065.tif" wi="100" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0066" num="0066"><img id="ib0066" file="imgb0066.tif" wi="99" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0067" num="0067"><img id="ib0067" file="imgb0067.tif" wi="109" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0068" num="0068"><img id="ib0068" file="imgb0068.tif" wi="99" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0069" num="0069"><img id="ib0069" file="imgb0069.tif" wi="120" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="43"> -->
<chemistry id="chem0070" num="0070"><img id="ib0070" file="imgb0070.tif" wi="133" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0071" num="0071"><img id="ib0071" file="imgb0071.tif" wi="133" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0072" num="0072"><img id="ib0072" file="imgb0072.tif" wi="125" he="29" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0073" num="0073"><img id="ib0073" file="imgb0073.tif" wi="127" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0074" num="0074"><img id="ib0074" file="imgb0074.tif" wi="136" he="36" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="44"> -->
<chemistry id="chem0075" num="0075"><img id="ib0075" file="imgb0075.tif" wi="145" he="28" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0076" num="0076"><img id="ib0076" file="imgb0076.tif" wi="146" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0009" num="0009">
<claim-text>Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> mindestens eine dotierte Transportschicht vorhanden ist, die zwischen der Elektrode oder der Gegenelektrode und mindestens einer lichtabsorbierenden Schicht angeordnet ist.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0010" num="0010">
<claim-text>Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> es sich um eine Einzelzelle, um eine Tandemzelle oder um eine Mehrfachzelle handelt.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0011" num="0011">
<claim-text>Organische Solarzelle mit einem photoaktiven Bereich, der wenigstens ein organisches Donormaterial in Kontakt mit wenigstens einem organischen Akzeptormaterial aufweist, wobei das Donormaterial und das Akzeptormaterial einen Donor-Akzeptor-Heteroübergang ausbilden und wobei der photoaktive Bereich wenigstens eine Verbindung der Formel I, wie in Ansprüchen 1 bis 8 definiert, enthält.</claim-text></claim>
</claims>
<claims id="claims02" lang="en"><!-- EPO <DP n="45"> -->
<claim id="c-en-01-0001" num="0001">
<claim-text>Optoelectronic component having an electrode (2) and a counterelectrode (6) and at least one organic light-sensitive layer (4) between the electrode (2) and the counterelectrode (6), <b>characterized in that</b> the organic light-sensitive layer (4) comprises a compound of the general formula I<br/>
<br/>
        EWG-V<sub>n</sub>-D-V<sub>o</sub>-EWG     (I)<br/>
<br/>
in which EWG has electron-withdrawing properties with respect to D,<br/>
V is -CR1=CR2- or -C≡C- with R1 and R2 selected from H, C1-C10-alkyl, C1-C10-Oalkyl, C1-C10-Salkyl, in which R1 and R2 may form a ring, and n and o are each independently 0 or 1, <b>characterized in that</b> D is an extended donor block formed from at least 5 fused aromatic heterocyclic 5-membered rings and/or heterocyclic or homocyclic 6-membered rings, with the proviso that the following structures are excluded:
<chemistry id="chem0077" num="0077"><img id="ib0077" file="imgb0077.tif" wi="72" he="18" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0078" num="0078"><img id="ib0078" file="imgb0078.tif" wi="80" he="19" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0079" num="0079"><img id="ib0079" file="imgb0079.tif" wi="88" he="19" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0080" num="0080"><img id="ib0080" file="imgb0080.tif" wi="76" he="23" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0081" num="0081"><img id="ib0081" file="imgb0081.tif" wi="80" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="46"> -->
wherein X<sup>1</sup> to X<sup>5</sup> are the same or different and are independently CR<sup>1'</sup>R<sup>2'</sup>, SiR<sup>3</sup>'R<sup>4</sup>', NR<sup>5</sup>', oxygen (O) or selenium (Se), wherein R<sup>1'</sup> to R<sup>5'</sup> are the same or different and are independently hydrogen, a substituted or unsubstituted C<sub>1</sub> to C<sub>20</sub> alkyl group, a substituted or unsubstituted C<sub>6</sub> to C<sub>20</sub> aryl group, a substituted or unsubstituted C<sub>3</sub> to C<sub>20</sub> heteroaryl group and combinations thereof.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0002" num="0002">
<claim-text>Component according to Claim 1, <b>characterized in that</b> the extended donor block of the general formula I is formed from heterocyclic aromatic 5-membered rings selected from thiophene, selenophene, furan and pyrrole.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0003" num="0003">
<claim-text>Component according to Claim 2, <b>characterized in that</b> at least one of the heterocyclic aromatic 5-membered rings is selected from selenophene, furan and pyrrole.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0004" num="0004">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 3, <b>characterized in that</b> the extended donor block D of the general formula I is selected from
<chemistry id="chem0082" num="0082"><img id="ib0082" file="imgb0082.tif" wi="128" he="22" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
in which Y in each case is independently S or NR3 with R3 selected from C1-C10-alkyl, C5-C10-cycloalkyl, C6-C10-aryl.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0005" num="0005">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 4, <b>characterized in that</b> the extended donor block D is formed of not more than seven fused aromatic heterocyclic 5-membered rings and/or aromatic heterocyclic or homocyclic 6-membered rings.<!-- EPO <DP n="47"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0006" num="0006">
<claim-text>Component according to Claim 1, <b>characterized in that</b> the extended donor block D of the general formula I comprises one or two homocyclic aromatic 6-membered rings.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0007" num="0007">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 6, <b>characterized in that</b> n and/or o is 1.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0008" num="0008">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 4, wherein the compound of the organic light-sensitive layer is selected from the group of the following compounds:
<chemistry id="chem0083" num="0083"><img id="ib0083" file="imgb0083.tif" wi="86" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0084" num="0084"><img id="ib0084" file="imgb0084.tif" wi="86" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0085" num="0085"><img id="ib0085" file="imgb0085.tif" wi="85" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0086" num="0086"><img id="ib0086" file="imgb0086.tif" wi="94" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="48"> -->
<chemistry id="chem0087" num="0087"><img id="ib0087" file="imgb0087.tif" wi="85" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0088" num="0088"><img id="ib0088" file="imgb0088.tif" wi="103" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0089" num="0089"><img id="ib0089" file="imgb0089.tif" wi="114" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0090" num="0090"><img id="ib0090" file="imgb0090.tif" wi="114" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0091" num="0091"><img id="ib0091" file="imgb0091.tif" wi="107" he="26" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0092" num="0092"><img id="ib0092" file="imgb0092.tif" wi="109" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0093" num="0093"><img id="ib0093" file="imgb0093.tif" wi="117" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="49"> -->
<chemistry id="chem0094" num="0094"><img id="ib0094" file="imgb0094.tif" wi="124" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0095" num="0095"><img id="ib0095" file="imgb0095.tif" wi="125" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0009" num="0009">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 8, <b>characterized in that</b> at least one doped transport layer is present, disposed between the electrode or counterelectrode and at least one light-absorbing layer.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0010" num="0010">
<claim-text>Component according to any one of Claims 1 to 9, <b>characterized in that</b> the component is a single cell, a tandem cell or a multiple cell.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0011" num="0011">
<claim-text>Organic solar cell having a photoactive region comprising at least one organic donor material in contact with at least one organic acceptor material, wherein the donor material and the acceptor material form a donor-acceptor heterojunction and wherein the photoactive region comprises at least one compound of the formula I as defined in Claims 1 to 8.</claim-text></claim>
</claims>
<claims id="claims03" lang="fr"><!-- EPO <DP n="50"> -->
<claim id="c-fr-01-0001" num="0001">
<claim-text>Composant optoélectronique comportant une électrode (2) et une contre-électrode (6) et au moins une couche photosensible organique (4) entre l'électrode (2) et la contre-électrode (6), <b>caractérisé en ce que</b> la couche photosensible organique (4) contient un composé de formule générale I<br/>
<br/>
        EWG-V<sub>n</sub>-D-V<sub>o</sub>-EWG     (I)<br/>
<br/>
dans laquelle EWG présente des propriétés électroattractrices vis-à-vis de D, V représente -CR1=CR2- ou -C≡C-, R1 et R2 étant choisis parmi H, un alkyle en C1-C10, un OAlkyle en C1-C10, un SAlkyle en C1-C10, R1 et R2 pouvant former un cycle, et n et o représentent indépendamment l'un de l'autre 0 ou 1, <b>caractérisé en ce que</b> D est un bloc donneur élargi constitué d'au moins cinq cycles à 5 chaînons hétérocycliques aromatiques et/ou cycles à 6 chaînons hétérocycliques ou homocycliques condensés, à la condition d'exclure les structures suivantes:
<chemistry id="chem0096" num="0096"><img id="ib0096" file="imgb0096.tif" wi="94" he="26" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0097" num="0097"><img id="ib0097" file="imgb0097.tif" wi="103" he="26" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0098" num="0098"><img id="ib0098" file="imgb0098.tif" wi="113" he="23" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="51"> -->
<chemistry id="chem0099" num="0099"><img id="ib0099" file="imgb0099.tif" wi="99" he="29" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0100" num="0100"><img id="ib0100" file="imgb0100.tif" wi="106" he="33" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
dans lesquels X<sup>1</sup> à X<sup>5</sup> sont identiques ou différents et représentent chacun indépendamment des autres CR<sup>1</sup>'CR<sup>2</sup>', SiR<sup>3</sup>'R<sup>4</sup>', NR<sup>5</sup>', un oxygène (O) ou un sélénium (Se), R<sup>1</sup>' à R<sup>5</sup>' étant identiques ou différents et représentant indépendamment les uns des autres un hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub> à C<sub>20</sub> substitué ou non substitué, un groupe aryle en C<sub>6</sub> à C<sub>20</sub> substitué ou non substitué, un groupe hétéroaryle en C<sub>3</sub> à C<sub>20</sub> substitué ou non substitué, et les combinaisons de ceux-ci.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0002" num="0002">
<claim-text>Composant selon la revendication 1, <b>caractérisé en ce que</b> le bloc donneur élargi de formule générale I est constitué de cycles à 5 chaînons aromatiques hétérocycliques choisi parmi le thiophène, le sélénophène, le furanne ou le pyrrole.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0003" num="0003">
<claim-text>Composant selon la revendication 2, <b>caractérisé en ce qu'</b>au moins l'un des cycles à 5 chaînons aromatiques hétérocycliques est choisi parmi un sélénophène, un furanne ou un pyrrole.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0004" num="0004">
<claim-text>Composant selon l'une des revendications 1 à 3, <b>caractérisé en ce que</b> le bloc donneur élargi D de formule générale I est choisi parmi
<chemistry id="chem0101" num="0101"><img id="ib0101" file="imgb0101.tif" wi="133" he="23" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="52"> -->
dans laquelle chaque Y représente indépendamment des autres S ou NR3, R3 étant choisi parmi un alkyle en C1-C10, un cycloalkyle en C5-C10, un aryle en C6-C10.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0005" num="0005">
<claim-text>Composant selon l'une des revendication 1 à 4, <b>caractérisé en ce que</b> le bloc donneur élargi D est constitué au maximum de sept cycles à 5 chaînons hétérocycliques aromatiques et/ou de six cycles à 6 chaînons hétérocycliques ou homocycliques aromatiques, condensés.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0006" num="0006">
<claim-text>Composant selon la revendication 1, <b>caractérisé en ce que</b> le bloc donneur élargi D de formule générale I comprend un ou deux cycles à 6 chaînons aromatiques homocycliques.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0007" num="0007">
<claim-text>Composant selon l'une des revendications 1 à 6, <b>caractérisé en ce que</b> n et/ou o représentent 1.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0008" num="0008">
<claim-text>Composant selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel le composé de la couche photosensible organique est choisi dans le groupe des composés suivants:<!-- EPO <DP n="53"> -->
<chemistry id="chem0102" num="0102"><img id="ib0102" file="imgb0102.tif" wi="111" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0103" num="0103"><img id="ib0103" file="imgb0103.tif" wi="111" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0104" num="0104"><img id="ib0104" file="imgb0104.tif" wi="109" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0105" num="0105"><img id="ib0105" file="imgb0105.tif" wi="120" he="39" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0106" num="0106"><img id="ib0106" file="imgb0106.tif" wi="107" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0107" num="0107"><img id="ib0107" file="imgb0107.tif" wi="129" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="54"> -->
<chemistry id="chem0108" num="0108"><img id="ib0108" file="imgb0108.tif" wi="130" he="34" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0109" num="0109"><img id="ib0109" file="imgb0109.tif" wi="130" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0110" num="0110"><img id="ib0110" file="imgb0110.tif" wi="126" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0111" num="0111"><img id="ib0111" file="imgb0111.tif" wi="127" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0112" num="0112"><img id="ib0112" file="imgb0112.tif" wi="132" he="35" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry><!-- EPO <DP n="55"> -->
<chemistry id="chem0113" num="0113"><img id="ib0113" file="imgb0113.tif" wi="128" he="24" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry>
<chemistry id="chem0114" num="0114"><img id="ib0114" file="imgb0114.tif" wi="129" he="30" img-content="chem" img-format="tif"/></chemistry></claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0009" num="0009">
<claim-text>Composant selon l'une des revendications 1 à 8, <b>caractérisé en ce qu'</b>est présente au moins une couche de transport dopée, qui est disposée entre l'électrode ou la contre-électrode et au moins une couche photoabsorbante.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0010" num="0010">
<claim-text>Composant selon l'une des revendications 1 à 9, <b>caractérisé en ce qu'</b>il s'agit d'une monocellule, une cellule tandem ou d'une multicellule.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0011" num="0011">
<claim-text>Cellule solaire organique comportant une zone photoactive, qui présente au moins un matériau donneur organique en contact avec au moins un matériau accepteur organique, le matériau donneur et le matériau accepteur formant une hétérotransition donneur-accepteur, et la zone photoactive contenant au moins un composé de formule I tel que défini dans les revendications 1 à 8.</claim-text></claim>
</claims>
<drawings id="draw" lang="de"><!-- EPO <DP n="56"> -->
<figure id="f0001" num="1,2"><img id="if0001" file="imgf0001.tif" wi="123" he="181" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="57"> -->
<figure id="f0002" num="3,4"><img id="if0002" file="imgf0002.tif" wi="141" he="190" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="58"> -->
<figure id="f0003" num="5"><img id="if0003" file="imgf0003.tif" wi="135" he="92" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure>
</drawings>
<ep-reference-list id="ref-list">
<heading id="ref-h0001"><b>IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE</b></heading>
<p id="ref-p0001" num=""><i>Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.</i></p>
<heading id="ref-h0002"><b>In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente</b></heading>
<p id="ref-p0002" num="">
<ul id="ref-ul0001" list-style="bullet">
<li><patcit id="ref-pcit0001" dnum="WO2006092134A1"><document-id><country>WO</country><doc-number>2006092134</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0001">[0007]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0002" dnum="DE60205824T2"><document-id><country>DE</country><doc-number>60205824</doc-number><kind>T2</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0002">[0008]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0003" dnum="EP2400575A1"><document-id><country>EP</country><doc-number>2400575</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0003">[0009]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0004" dnum="EP2483267A1"><document-id><country>EP</country><doc-number>2483267</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0004">[0009]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0005" dnum="WO2009051390A"><document-id><country>WO</country><doc-number>2009051390</doc-number><kind>A</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0005">[0010]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0006" dnum="WO002008145172A1"><document-id><country>WO</country><doc-number>002008145172</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0006">[0011]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0007" dnum="US7655809B2"><document-id><country>US</country><doc-number>7655809</doc-number><kind>B2</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0007">[0012]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0008" dnum="WO2006111511A1"><document-id><country>WO</country><doc-number>2006111511</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0008">[0013]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0009" dnum="WO2007116001A2"><document-id><country>WO</country><doc-number>2007116001</doc-number><kind>A2</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0009">[0013]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0010" dnum="WO2008088595A2"><document-id><country>WO</country><doc-number>2008088595</doc-number><kind>A2</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0010">[0014]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0011" dnum="EP2072557A1"><document-id><country>EP</country><doc-number>2072557</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0011">[0014]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0012" dnum="US20070112171A1"><document-id><country>US</country><doc-number>20070112171</doc-number><kind>A1</kind></document-id></patcit><crossref idref="pcit0012">[0014]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0013" dnum="EP2696351A2"><document-id><country>EP</country><doc-number>2696351</doc-number><kind>A2</kind><date>20140212</date></document-id></patcit><crossref idref="pcit0013">[0016]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0014" dnum="DE10338406"><document-id><country>DE</country><doc-number>10338406</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0014">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0021">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0015" dnum="DE10347856"><document-id><country>DE</country><doc-number>10347856</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0015">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0022">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0016" dnum="DE10357044"><document-id><country>DE</country><doc-number>10357044</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0016">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0023">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0017" dnum="DE102004010954"><document-id><country>DE</country><doc-number>102004010954</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0017">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0024">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0018" dnum="DE102006053320"><document-id><country>DE</country><doc-number>102006053320</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0018">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0025">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0019" dnum="DE102006054524"><document-id><country>DE</country><doc-number>102006054524</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0019">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0026">[0062]</crossref></li>
<li><patcit id="ref-pcit0020" dnum="DE102008051737"><document-id><country>DE</country><doc-number>102008051737</doc-number></document-id></patcit><crossref idref="pcit0020">[0061]</crossref><crossref idref="pcit0027">[0062]</crossref></li>
</ul></p>
<heading id="ref-h0003"><b>In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur</b></heading>
<p id="ref-p0003" num="">
<ul id="ref-ul0002" list-style="bullet">
<li><nplcit id="ref-ncit0001" npl-type="s"><article><author><name>A. YASSIN et al.</name></author><atl>Evaluation of bis-dicyanovinyl short-chain conjugated systems as donor materials for organic solar cells</atl><serial><sertitle>Solar Energy Materials and Solar Cells</sertitle><pubdate><sdate>20100923</sdate><edate/></pubdate><vid>95</vid></serial><location><pp><ppf>462</ppf><ppl>468</ppl></pp></location></article></nplcit><crossref idref="ncit0001">[0015]</crossref></li>
<li><nplcit id="ref-ncit0002" npl-type="s"><article><author><name>CAI et al.</name></author><atl/><serial><sertitle>J. Phys. Chem. B</sertitle><pubdate><sdate>20060000</sdate><edate/></pubdate><vid>110</vid></serial><location><pp><ppf>14590</ppf><ppl/></pp></location></article></nplcit><crossref idref="ncit0002">[0042]</crossref></li>
<li><nplcit id="ref-ncit0003" npl-type="s"><article><author><name>PAPPENFUS et al.</name></author><atl/><serial><sertitle>Org. Lett.</sertitle><pubdate><sdate>20080000</sdate><edate/></pubdate><vid>10</vid><ino>8</ino></serial><location><pp><ppf>1553</ppf><ppl/></pp></location></article></nplcit><crossref idref="ncit0003">[0043]</crossref></li>
<li><nplcit id="ref-ncit0004" npl-type="s"><article><author><name>THENG et al.</name></author><atl/><serial><sertitle>Chem. Mater.</sertitle><pubdate><sdate>20070000</sdate><edate/></pubdate><vid>19</vid></serial><location><pp><ppf>432</ppf><ppl>442</ppl></pp></location></article></nplcit><crossref idref="ncit0004">[0046]</crossref></li>
<li><nplcit id="ref-ncit0005" npl-type="s"><article><author><name>DONAGHEY, JENNY E. et al.</name></author><atl/><serial><sertitle>Journal of Materials Chemistry</sertitle><pubdate><sdate>20110000</sdate><edate/></pubdate><vid>21</vid><ino>46</ino></serial><location><pp><ppf>18744</ppf><ppl>18752</ppl></pp></location></article></nplcit><crossref idref="ncit0005">[0073]</crossref></li>
</ul></p>
</ep-reference-list>
</ep-patent-document>
