通过调节开路电压和短路电流密度在叠层太阳电池中实现了12.8%的能量转换效率

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:litianjin
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  叠层有机太阳能电池,通常是由两个或者两个以上的光谱互补的光电活性层通过前后串联的连接方式所构成,其中各光电活性层彼此互补的吸收光谱能显著弥补单节太阳能电池的缺陷,拓宽有机太阳电池的光谱响应,进而实现对太阳辐照更有效的利用。
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复合还原氧化石墨烯(rGO)和壳聚糖(CS),采用水热法制得超顺磁性的rGO/CS/Fe3O4,Stober 法进行SiO2 包覆,制得壳核结构的磁性纳米颗粒(MSNPs);利用4-溴-二苯甲酮合成具有聚集诱导发光性质的二溴四苯乙烯(TPEBr2);MSNPs 与TPEBr2 通过γ-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH-570)偶联得到荧光磁性双功能纳米颗粒(MFSNPs)。
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膀胱输尿管反流(Vesicoureteral reflux,VUR)是由于膀胱输尿管连接部瓣膜作用不全而致尿液反流回输尿管及肾脏的一类疾病.VUR 患儿具有泌尿系统感染的高风险,可引起肾盂肾炎和肾疤痕的形成.肾疤痕及其后的慢性肾损伤可导致成人期高血压、蛋白尿和进行性肾功能衰竭.因此,对儿童VUR 早发现、正确诊断和规范治疗一直是医学界关注研究的热点.
医学的进一步发展很大程度上取决于生物材料的发展,生物医用材料可以通过现代聚合反应设计和构建以适应不用的医学应用。通过ATRP 或RAFT 等可控聚合方式构建的多种多样的生物材料具有良好的重复性及结构性。引入不同功能性的聚合物链是制备新型功能性材料的核心,也是实现制备功能型生物材料的首要手段。第一个例子是通过聚合物接枝策略构建具备较高的弛豫效应和较低的毒性的功能性新型生物显影大分子,有望成为新一代新
基于反应性嵌段共聚物聚乙二醇-b-聚(2-乙烯基-4,4-二甲基吖内酯)(PEG-b-PVDMA)制备了可降解型纳米粒子,其可以方便地结合功能胺分子以实现其功能化修饰进而用于客体分子的有效负载及可控释放.PEG-b-PVDMA嵌段共聚物在水溶液中自组形成球形纳米粒子.
在生物材料介导血小板粘附的过程中,血浆蛋白纤维蛋白原(Fibrinogen,Fgn)起到了非常重要的作用。课题组前期利用天然多酚化合物单宁酸(Tannic acid,TA)构建了一种简单高效的抗血小板粘附涂层,但是该涂层排斥血小板粘附的机理并不清楚。本研究首先构建了四种单宁酸功能化的涂层,使其带有不同数量的没食子酰基基团(galloylgroups),然后考察不同涂层表面Fgn 吸附和血小板粘附的
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