基于双硼氮桥联联吡啶(BNBP)单元的高分子电子受体材料

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lcc00060
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  全高分子太阳能电池具有柔性、成本低、重量轻等优点,已成为太阳能电池研究的重要方向之一。由于n 型高分子电子受体材料的种类和数量远远少于p 型高分子电子给体材料,因此,开发n 型高分子受体材料成为全高分子太阳能电池研究的核心主题。
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实体肿瘤是一个由肿瘤细胞、基质细胞和细胞外基质共同组成的复杂混合体,肿瘤微环境对肿瘤治疗中出现的耐药、复发、转移和免疫逃逸等问题起着至关重要的作用。本研究中通过制备刺激响应性高分子化的肿瘤微环境调节试剂,充分发挥纳米给药技术降毒增效的优势,通过对肿瘤微环境的靶向性调控,实现抑制肿瘤生长乃至彻底消除肿瘤的目的。
利用纳米技术来实现诊疗试剂的靶向运输在减小传统化疗毒副作用和增强疾病实时监测方面取得了显著效果。为了进一步克服传统靶向策略的局限性,并实现肿瘤的多重靶向和精确诊疗,本研究设计一种具有靶向和释放开关的可点击和可成像多嵌段聚氨酯纳米载体。
有机薄膜晶体管因其质软、原料成本廉价、大面积电子设备及柔性显示器的低压驱动等潜在应用而吸引许多关注。高度有序且连续的有机薄膜是实现高性能有机电子器件的理想活性层。
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近年来,随着有机/聚合物太阳电池(OSCs)器件的快速发展,宽带隙(WBG)聚合物电子给体因其在构建互补型吸收光谱方面的显著优势而得到广泛关注。为了提高基于WBG 聚合物太阳电池器件的光伏性能,我们发展了一系列基于氟代苯并三唑(BTA)单元的新型WBG 聚合物材料,并通过添加第三组分方式提升该类给体的光伏响应。
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光子晶体作为一类具有光子禁带特性的有序结构,调控光的传播是其固有属性。其中聚合物/无机杂化一维光子晶体充分整合聚合物和无机材料的特性,功能多样,近年来受到人们广泛关注。碳点作为近年来兴起的新型发光材料,其来源广泛,发光效率高,稳定,低毒,在生物成像,光电器件和检测器等领域崭露头角。