磷酸噻吩用于高分子电致变色器件中ITO的表面修饰

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:beiduwill
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  电致变色器件(Electrochromic Device)是一种可以利用电能改变自身透光率的器件,将其用于新型建筑物及车辆中的节能采光系统可以有效地减少能源消耗,具有极大的应用前景[1]。
其他文献
在酞菁核周边引入树枝状分子合成的树枝状酞菁抑制了聚集体形成,增强了光敏活性[1],但存在细胞穿透性差的缺陷,而利用具有药物载体和可穿透细胞功能的单壁碳纳米管改进光敏剂的细胞穿透性和光物理性质很有意义。
四溴双酚A(TBBPA)及其衍生物是目前应用最广泛的溴代阻燃剂,中国是溴代阻燃剂的重要生产国,很多大型的溴代阻燃剂生产工厂坐落于山东省寿光市,临近渤海海域[1]。这些溴代阻燃剂工厂位于小清河支流沿岸,毗邻河口湿地,构成了周边环境的典型点源污染,其生产的TBBPA 及衍生物排放入河流,通过空气传播等对河口湿地环境产生严重污染。
随着科学技术的发展,维度已成为调制物质结构和特性的一个重要参数。当材料由三维结构变到二维、一维和零维时,其几何结构和物理化学特性将发生显著的变化。特别是石墨烯的发现打破了二维单层原子晶体不可能存在的理论推断,引发了目前人们对二维单层原子材料的研究热潮。对二维单原子层材料的深入、系统的研究能为研制高性能功能纳米材料和器件提供契机,是纳米科学领域中产生新知识和新技术的重要源头之一。除石墨烯以外,BN
一维半导体纳米结构具有独特的光电特性,在纳米光电探测领域具有重要的应用前景。其优点包括(i)纳米尺寸,适合器件小型化并具有纳米空间分辨率;(Ⅱ)单晶晶体质量,光电转换效率高;(Ⅱi)一维结构相关的偏振探测能力;(iv)表面及掺杂效应引起的高增益;(v )大比表面积,可通过表面修饰增强光电性能;(vi)能带可调,光谱检测范围宽;(vⅡ)可应用于柔性器件等。在此报告中,我们对基于Ⅱ-vi族、石磨烯,以
激发态分子内质子转移(ESIPT)化合物是一类特殊性能的光功能材料。本实验室以苯并噻唑为母体合成了一系列具有聚集荧光增强(AIEE)性质的ESIPT化合物。
光控自组装材料洁净方便、反应灵敏、响应迅速,设计合成水溶、双亲、生物相容性好的聚合物在药物传输及释放方面具有广阔的应用前景。通常嵌段聚合物符合这些特点,但合成上较为繁琐。
石墨相C3N4被证实在可见光照射下对同样具有可见光吸收的染料污染物有很好的催化降解能力[1],然而这种光催化剂对在可见光区没有吸收的氯酚类污染物的光降解效果并没有得到实验研究。
以导电玻璃为基底,通过恒电位聚合法在多壁碳纳米管(MWCNT)表面原位沉积将聚-3,4乙撑二氧噻吩(PEDOT)导电薄膜,其结构与性能特征通过FTIR,TG-DTA,FE-SEM,HR-TEM,CV和EIS确证。
关于二芳基乙烯光致变色体系的烯桥基本局限在五元环,而六元环体系的烯桥由于受到芳香性的制约则较为少见。我们巧妙地提出了以具有强吸电子性的二苯并噻二唑为六元环烯桥,成功地实现了溶液及晶体的高双稳态、荧光开关效应,突破了传统六元环烯桥闭环体不稳定偏见,甚至实现了闭环体的成功分离。
吡咯衍生物广泛存在于生物碱等天然产物中[1],由于吡咯的高度富电子性和对酸和氧气的敏感,吡咯等富电子含氮杂环的烃化反应仍是较为困难的课题。