窄带系非富勒烯受体的引入实现高效三元共混聚合物太阳电池

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zmjmengm1988
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  5,6-二氟苯并[c][1,2,5]噻二唑(ffBT)是一种优秀的吸电子单元,利用ffBT 结合罗丹宁染料单元作为吸电子端基,引达省二噻吩(IDT)作为给电子的中心单元,构建一种全新的受体-给体-受体(A-D-A)型小分子受体材料,命名为IffBR.
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近年来,生物成像技术受到人们的广泛关注,成为生物和医学领域研究的前沿热点课题之一,其中荧光成像技术是一种无损伤、高灵敏和快速有效的生物成像技术。而荧光标记材料及其物理化学性质对于荧光生物成像的质量起着关键作用。聚合物荧光纳米粒子因其生物相容性好、光稳定性好等特点,越来越受到的人们的关注。
具有折叠结构的四苯基乙烯衍生物具有独特的空间共轭作用。这类材料在聚集态时有较高的荧光量子产率,表现出聚集荧光增强的性质,并且高效固态发光材料,双极载流子传输材料和多通道单分子导线等方面表现独特的优势。在此,我们将具有空间共轭的折叠型结构单元引入聚合物中,得到一系列新型发光聚合物。
目前基于富勒烯衍生物的有机太阳电池的单节能量转换效率已经超过了11%,但富勒烯衍生物本身的局限性,如价格昂贵,热稳定性差,光化学稳定性差和弱的可见吸收光谱等,限制了其发展。与富勒烯衍生物相比,n-型聚合物具有自身独特的优势,如价格低,强而宽的可见-近红外的吸收光谱和良好的热稳定性等。
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全息光存储是将所需存储的信息通过干涉光记录在存储材料中,具有存储容量大、读写速率快等优点,是一种极具发展潜力的存储技术。全息存储中参考光为平面波,若信号光是未加载任何空间频率的平面波,记录在存储介质中的信息是纯正弦变化的折射率分布,称为光栅。
热退火条件下图案化的共轭聚合物薄膜的形貌和分子取向研究对于理解在图案化过程中聚合物的纳米形貌与分子取向演变规律以及加深理解图案化薄膜在光电器件中的应用有着重要的指导意义。本文主要利用室温纳米压印技术构筑共轭聚合物P3HT 纳米柱薄膜,通过原子力显微镜和掠入射X 射线衍射分析表明该纳米压印方法不仅可以成功构筑共轭聚合物纳米柱图案而且还可以诱导聚合物的分子和晶体取向从edge on 向face on
导电聚合物材料具有制备简单、生物相容性高,以及化学稳定性性好等优点,在信息、能源、医疗等领域得到了广泛关注。但也存在着电导率低、不易分散或溶解、难以形成有序结构等缺陷。为了解决现有的问题并将这种功能材料有效的转化到实际的工程应用上,本文将多巴胺(DA)融入了导电聚合物聚吡咯(PPy)的分子结构设计中,使其电导率,分散性和胶粘性都得到了显著的提高,而且这些PPy 的形貌可以简单的通过调整DA 与PP
近年来,随着工业的快速发展带来了一系列的环境问题。尤其是,金属离子以及大气污染事件频发,严重危害了人们的生命财产安全。因此,快速高效检测污染物对于生物体安全和环境保护具有重要的意义。荧光探针具有实时响应、选择性好、灵敏度高等优势,受到了研究人员广泛的关注。共价有机聚合物(COPs)和金属有机骨架(MOFs)材料均为功能性多孔材料,在气体存储、吸附分离、催化反应、电磁应用等方面都有应用,而且两种材料
偶氮材料在干涉光照射下可以发生光致取向,进而形成光栅,而且这种光栅在加热或者另一波长的光的照射下可以被快速的擦除,因此偶氮材料非常适合用作光存储介质。我们前期研究发现:偶氮苯上不同拉电子取代基对偶氮物质形成光栅的速率具有明显的影响。
有机金属卤化物钙钛矿光伏电池凭借其高的光电转换效率,近年来得到了全球科学家和工业界的关注。对有机金属卤化物钙钛矿薄膜太阳能电池来说,光吸收层的厚度、形貌、晶粒尺寸等特征对电池性能有着举足轻重的作用。而这些特征主要取决于钙钛矿薄膜的制备方法和工艺。