聚集诱导自由基

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:1by1
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  有机半导体材料按照其电子基态可分为闭壳结构(Closed-shell)和开壳结构(Open-shell),其中闭壳结构分子及其激发态过程的研究最为深入。开壳结构的有机半导体材料具有未成对的电子,因而具有独特的物理化学特性,其电子基态和激发态的研究相对较少。
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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。
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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。
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会议
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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
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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
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Asymmetric fused-ring electron acceptors(a-FREAs)have been provedto be a promising type of electron acceptors for high-performance organic solarcells(OSCs).However,the relationship among molecular str
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