利用凝胶法在有机半导体单晶内部构筑本体异质结构

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abwyn12
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  有机半导体单晶通常具备较高的电荷迁移性能,故其在高性能有机半导体材料中具备很大的应用潜力。若要将单晶最终制为光电器件,通常需将其与其他材料复合并形成界面。但是由于单晶是质地均一的固体,我们很难在单晶的内部构筑其与客体材料的内界面。
其他文献
制备高灵敏度及稳定性的柔性透明光探测器是研究工作者追求的目标[1]。采用一种改进的静电纺丝的方法可以制备宽光谱响应范围的纳米纤维阵列光探测器[2]。研究中,我们将CdO纳米颗粒熔进ZnO纳米纤维中,制备了ZnO-CdO异质结的紫外-可见纳米纤维阵列的光探测器。
石墨烯光电探测器由于其高载流子迁移率、宽波长范围光吸收使其在光电器件方面得到广泛应用[1]。然而石墨烯极低的光吸收率导致响应很低[2]。本文利用溶液法制备的PbSe量子点,通过氯化铵钝化量子点表面提高其稳定性[3]。
提高光电转换效率仍然是目前有机太阳能电池研究的重点,设计和合成窄带隙的共轭聚合物是提高光电转换效率的核心,D-A交替的方法是设计窄带隙的共轭聚合物最有效的策略。且当在D和A单元之间引入π桥(比如噻吩单元)可以较少空间位阻,提高平面性,而且对聚合物的吸收和能级也起到一定的调控作用。
目前,有机太阳能电池中,大多数高性能的窄带隙聚合物给体材料都表现出较低的开路电压,这大大限制了光电转化效率的提高。[1-3]所以,如何通过分子化学结构的调控有效的提高窄带隙聚合物的开路电压,是一个非常值得研究的课题。
磷光有机发光二极管(PHOLEDs)由于可以利用三线态激子发光使得理论内量子效达到100%,近年来受到广泛的关注。由于三线态激子具有较长的寿命(≈ μs),浓度过高时容易产生浓度猝灭、三线态-三线态湮灭和三线态-极化子猝灭等不良影响,需要将磷光发光材料分散到主体材料中,以降低这些猝灭效应导致的能量损耗。
单分子结的电导测量常采用动态调控电极对间隔的方法,控制电极对的拉伸和闭合以控制分子结重复多次的断开与形成,来获得分子结电导台阶,并通过数学统计来确认单分子电导性质。电子在分子中的隧穿过程如何随间隔尺寸的变化而变化是单分子尺度电子输运的一个基本而重要的问题[1]。
有机发光二极管(OLED)在固态照明(SSL)方面有很大的应用潜力。目前利用多色(三色以上)实现较高显色指数(CRI)的有机白光时,通常都效率较低或有明显的效率滚降[1]。归结起来,器件结构复杂、涉及材料过多是重要的一个原因。
平面四方配位构型的铂(Ⅱ)配合物具有发光效率高、发光波长可调、发光寿命长等优点,在发光材料、OLED、探针、细胞成像、自组装等领域具有广阔的应用前景。[1-4]本文报道了一系列可溶性铂(Ⅱ)配合物,其发光行为可以方便的进行调控。
如今,高效多级药物传递体系受到了人们越来越多的重视。我们发展了一种简单方法来进行药物控释,即通过将具有氧化还原响应性的含硒高分子封装在具有pH响应性的金属有机骨架材料中,使得该复合材料具有多级响应的性质,以此来控释药物分子。
寡聚苯乙炔类分子结是分子电子学中的重要模型体系。对寡聚苯乙炔类分子结的电导进行系统研究,有望揭示出此类大共轭体系的电子输运机理。本课题组利用此前所发展的电化学辅助-机械可控裂结法[1,2],在具有微米间隔的电极对上进行电沉积,使得电极对收缩直至相连,随后将此芯片置于自行研制的机械可控裂结装置上,进行寡聚苯乙炔类分子结的制备和表征。