Донорно-акцепторное взаимодействие связано с созданием устройств для преобразования солнечной энергии через использование донорно-акцепторных диад и триад, в которых между донором и акцептором внедрена мостиковая группа, способствующая повышению времени жизни состояния с переносом заряда. 12
Такие системы обеспечивают фотогенерацию зарядов и их транспорт к электродам, что важно для эффективной работы органического фотоэлемента. 3 Например, донорно-акцепторный гетеропереход для солнечного элемента может состоять из смеси донорного полупроводникового полимера с акцепторными нанокластерами, что позволяет увеличить коэффициент полезного действия (КПД) фотоэлемента. 4
Также для улучшения эффективности преобразования солнечной энергии в полимерный анодный буферный слой фотоэлементов добавляют металлические или металлокомпозитные наночастицы с плазменным резонансом, настроенным на видимый световой диапазон. 4 В результате такой модификации происходит значительное увеличение коэффициента поглощения света и более эффективное пространственное разделение зарядов (электронов и дырок) в активном слое. 4