空气稳定Blatter双自由基及其光电磁性质

来源 :第三届有机光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gang_zai1314
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  对醌二甲烷类型的双自由基材料具有能极差低、自旋态可转变和双极性等性质,因此在非线性光学、有机电子学和自旋电子学等领域具有重要的应用。然而目前报道的双自由基还普遍存在稳定性差以及合成路线繁琐的问题,这大大限制了对这类材料的进一步研究和应用。
其他文献
以PET 和苯甲酸类机稀土配合物为原料,通过静电纺丝技术制备出了多种形貌结构的PET 纳米稀土发光纤维,通过表面形貌和荧光性能测试表明:苯甲酸有机稀土配合物均匀分布在纳米纤维素纤维内部,赋予了纤维持久的发光性能,使其具有高荧光强度、高荧光寿命.PET 纳米发光纤维在荧光防伪、特殊用途荧光服饰、荧光指示等领域都具有潜在的应用价值.
会议
发展新型低维柔性具有多场耦合多功能特征的智能材料,可以同时感知并有效区分光、电、磁、力、热等多种外场,并产生多种外场之间的相互耦合和调控,实现智能驱动功能,集结信息的检测、转换、传输、处理和存储功能为一体,将具有重大科学意义和多学科交叉特点,然而目前这方面的理论研究相对较少,能同时满足这种多功能要求的智能材料也不多。
会议
光敏活性层作为有机太阳能电池的核心,其微观形貌影响体异质结型有机太阳能电池的开路电压、填充因子和短路电流,进而影响其光电转化效率。因此如何有效调控体异质结的微观形貌是提高体异质结型有机太阳能电池光电转换效率的关键问题之一。我们以形貌调控为主线,分别从优化聚合物合成方法、骨架结构、给/受体匹配性以及器件工艺等方面进行优化,实现电池光电转换效率和稳定性的同时提升。
会议
多组分化合物的超分子框架能够在分子水平上进行功能化调制,从而进一步影响它们的堆积方式、形貌和材料的性能。我们通过简单的人工控制形核的方法,成功制备出二元电荷转移复合物多晶型物。超分子体系除了在光电方面的应用外,还为有机材料的主动识别、传输、晶体原位转化和精炼纯化工艺提供了一个有效的研究平台。
会议
有机无机杂化钙钛矿材料在光伏领域受到了广泛关注,然而铅基钙钛矿的毒性为其应用带来了一定的限制,开发无毒或低毒的非铅钙钛矿太阳能电池是非常必要的。其中,锡基钙钛矿材料具有理想的带隙和高的载流子迁移率,是一种低毒的光伏材料。目前,非铅锡基钙钛矿太阳能电池的效率达到了10%以上,证明锡基钙钛矿在光伏应用方面具有巨大潜力。
会议
有机太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制备大面积柔性器件等突出优点,一直是能源高分子领域研究热点之一。最关键的光电转换过程是在光活性层(给体材料和受体材料共混而成)中进行的;因此,光活性层材料的分子化学结构、聚集态结构与器件性能之间的构效关系成为该领域发展中的关键科学问题,也是实现材料性质的准确预测和高效材料设计的前提。
会议
轭有机光电材料的原子经济性合成及其新能源应用。
会议
OLED 具备全固态、自发光、宽视角、高响应速度、抗震等诸多优点,并且在实现高分辨、超轻薄柔性显示方面具有独特优势,已成为当前信息科学和材料科学交叉领域国际前沿的重大研究方向之一。目前,OLED 的发展已经迈入实用化阶段,但是兼顾高效率和高稳定性的蓝光器件仍是学术界和产业界最为关注的研究热点和难点。蒽基团具有刚性、高PLQY 等优点,是构建高性能蓝光材料的经典基团之一。
会议
有机-无机卤化铅钙钛矿型太阳能电池商业化的关键是获得高的光电转换效率和环境条件下的长期稳定性。本文在空气中采用两步连续沉积法制备钙钛矿薄膜的过程中,将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙二醇(PEG)以适当的质量比混合在PbI2 前驱体溶液中。聚合物共混改性的ZnO@TiO2 纳米棒阵列基钙钛矿太阳能电池的光电转换效率要优于单种聚合物改性和未改性器件的效率。
会议
有机光伏电池(OSC)的能量转换效率已经突破15%,可以满足实际应用的需求。因此,实现大面积印刷制备已经成为有机光伏产业化面临的重要问题。报告人针对正极和负极界面层分别提出了“pH中性的可控掺杂”和“裁剪电子受体”材料设计原理,发展了一系列新型界面层材料,构建了高性能光伏器件并提出相应的工作机制;针对界面层加工方法与产业化制备技术不兼容问题,设计并制备了基于磺酸盐修饰的高电导率材料,制备出具有领域