设计了两个新的以IDT 为核,苯环为桥和茚酮为端基的小分子受体,并将它们用于有机太阳能电池中。通过改变苯环上链接烷基和烷氧基从而实现了分子内的非共价相互作用的调节。
近年来,室温磷光材料由于在有机发光二极管、生物传感器和安全防伪等领域有着重要的潜在应用价值,引起了人们越来越多的关注,然而,室温磷光材料基本上都是无机化合物和有机贵金属的配合物,具有室温磷光特性的有机化合物尤其是高分子化合物少有报道。
不含有传统苯环、噻吩、芴、咔唑等类型π 电子共轭单元的非典型高分子发光材料因其基础研究重要性和广泛的应用前景引起了人们的极大兴趣。与传统的发光材料相比,非典型发光化合物,不仅合成较传统发光材料更为容易,而且可通过简单修饰使其获得良好的亲水性和生物相容性,从而在生物传感和医学影像等方面具有良好的应用前景。
通过位阻功能化调控聚二芳基芴的分子链构象,是优化材料的光物理性质、提高稳定的光电器件的重要策略。在前期工作中,我们论证聚9,9-二芳基芴(PODPF)呈现丰富的β 相行为,以此为基础我们通过与多种螺芴衍生物共聚,成功抑制了聚合物链的聚集并提高了电致发光光谱的稳定性。
随着电子技术的迅速发展,迫切需要能满足可穿戴设备使用要求的高性能柔性力敏传感材料。它是一种可以贴附于各种不规则对象的表面,能够感知材料表面作用力(压缩、弯曲、拉伸、扭曲等)的功能材料。
通过拓宽有机聚合物太阳能电池活性层的光谱吸收,能有效地提升太阳能电池的光电转换效率。为了更好的匹配太阳光的辐射波长,首次使用富勒烯受体PC71BM、非富勒烯小分子受体ITIC 与有机共轭聚合物P1 共混,制备出高性能的三元共混有机聚合物太阳能电池。
通过热硅氢加成和聚合反应制备出了光致发光多孔硅纳米晶体(Vinyl-POSS/ncSi)聚合物复合材料.实验结果发现:该复合材料不但具有保持POSS 的笼型结构完整性不变,而且随着Vinyl-POSS 与端氢硅纳米晶(ncSi∶H)的重量比增加,该材料具有可调节的比表面积(290.5~1047.2 m2g-1)、孔体积(0.64~1.17 cm3g-1)和孔径(6.08~3.54 nm),但是其绝
本文合成了软段含有四苯基-1,3-丁二烯衍生物的线性聚氨酯,并通过示差扫描量热法(DSC)、紫外-可见吸收光谱、红外光谱和凝胶渗透色谱等多种手段进行了结构表征。
The target nucleus IDTT-th-Cl was synthesized from the side chain of halogenated thiophene,and the target molecule ITIC-th-Cl was synthesized by the method of synthesizing ITIC molecule reported by Dr
本文在钙钛矿太阳能电池传统的空穴传输材料2,2,7,7-四-[N,N-二(4-甲氧基苯基)胺]-9,9-螺双芴spiro-OMeTAD和P3HT 分子结构的基础上,合成新型的小分子空穴传输材料2,6-双三苯胺-4,8-双(苯乙基-氧)苯并[1,2-B:4,5-B]二噻吩,2,6-双三苯胺-4,8-双(对甲氧基-苯基-氧)苯并[1,2-B:4,5-B]二噻吩。