有序多孔材料制备及光催化二氧化碳化学固定的研究

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiajie318
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  二氧化碳作为温室效应的重要气体组成,同时又是丰富优良的的碳一资源,因此如何高效且绿色的捕集和转化二氧化碳一直是近年来的研究热点。二氧化碳作为无毒无害的且结构简单的碳一资源经常被应用到有机合成中,制备多种精细化学品、燃料和基础材料等,也是常用的羧基化和羰基化试剂。
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以碳为分子骨架的有机共轭功能材料在光电器件领域具有广阔的应用前景。杂原子的引入可以有效改变分子的物理化学性质,是调控材料性能的关键方式之一。然而,有机杂环共轭分子的合成仍然缺乏高效的合成方法,其结构与性能的关系尚不清晰。本报告将围绕近年来发展的新型硼氮及硼氧杂有机共轭分子体系,介绍其高效合成策略,探讨杂原子的引入对分子光电性质及组装性质的影响。
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报告介绍有机电致发光器件在高温情况下的退化机制,以及有机材料热稳定性、器件结构对热稳定性的影响。
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钙钛矿太阳电池在柔性可穿戴电子设备和节能建筑一体化方面具有独特的优势和巨大的应用潜力,然而,其本身的易脆性、结晶性等问题以及柔性透明电极材料的选择限制了柔性钙钛矿太阳电池的进一步发展和商业化应用拓展。
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2014 年的诺贝尔物理奖奖励新型节能发光二极管,它的实现是通过一种无机宽禁带半导体氮化镓的突破,体现出半导体工业对现代社会发展的巨大贡献。有机发光二极管(organic light-emitting diodes,OLEDs)也同步发展,具有轻薄、柔性、易于大面积制备的优点。低成本、高性能的有机宽禁带蓝光材料的开发和相关理论研究是有机电子学领域实现全色显示与白光照明的基础。
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