共轭高分子分子薄膜器件的研究

来源 :2016年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会暨第十四届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyh682020
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
共轭高分子通常通过甩膜的方式成膜,膜层内分子排列高度无序,导致共轭高分子的电荷传输并不清楚,需要解决的途径之一就是实现共轭高分子的可控有序组装,并在分子层次上对其电荷传输特性进行研究.在前期大量分子材料体系的设计合成和对其薄膜状态时的堆积结构和性能研究的基础上,选取了具有组装特性和分子主链中具有活性中心的分子,譬如,TTF-poly(p-phenylene ethynylene)s(TTF-PPEs),利用控制组装和石墨烯电极技术,实现了分子尺度器件的构筑,证实了分子中活性中心TTF类似库伦岛对电荷的调控作用.同时研究结构进一步表明,在该共扼高分子分子尺度器件中,共扼高分子材料其实是以一种不同与传统小分子的平面组装模式吸附在电极表面,形成一层2-3个纳米、与传统OPE3单分子膜厚度相当的超薄膜,但是由于高分子体系共扼程度更高,与小分子相比有效地降低了电荷注入势垒,因此其具有更有利于电荷传输的特性,而且其性能可以通过在共扼骨架中引入活性中心的方式得到进一步的调控。这一工作为分子电子学领域的研究提供了一个崭新的思路。
其他文献
会议
全息聚合物分散液晶(HPDLCs)在3D显示、信息存储、高端防伪等领域具有广阔的应用前景,保持高衍射效率的同时、降低器件驱动电压是实现HPDLCs电光应用的关键.前期提出的光引发
会议
本文以具有螺旋二十四面体自组装微结构的可降解型嵌段聚合物为模板制备了同样是螺旋二十四面体结构的多孔环氧树脂.通过改变嵌段聚合物的分子量可调控其自组装尺寸,进而将可
光子晶体是一种具有不同折射率的介质呈周期性排列的材料.在显示、编码载体、传感和光纤等方面具有的极大的应用前景.现有光子晶体薄膜存在的主要问题是观察角度依赖性和响应
会议
作为分子间非共价键相互作用,氢键具有饱和性及方向性等独特的特点,在超分子化学及相关研究领域引起了普遍的关注.从目前的报道来看,部分四重氢键组装体系已经能够成功用于合
会议
嵌段共聚物(Block Copolymer,简称BCP)是由两种或多种热力学不相容的均聚物链通过共价键连接而成.聚合度N、相互作用参数x和体积分数f共同决定了嵌段共聚物自组装结构的形貌
会议
研究表明,甲壳型液晶高分子及树枝化高分子等不含盘状液晶基元的侧链高分子可以形成柱状液晶相.通常认为,其基本结构单元是具有整体柱状构象的单根高分子链.近期,课题组将由
会议
利用嵌段共聚物自组装可以制备表面具有不同结构的"补丁"粒子,而在适当条件下,这些表面具有不同结构的"补丁"粒子可以进一步组装形成多种有序聚集态结构.基于此,发展了一套粗
  自然界中许多生物纤维表现出特殊浸润性,为设计和制造新型功能材料提供了许多重要的科学启示。我们的研究集中在利用非对称生物/仿生纤维的超浸润性,实现可控输运功能高分
会议
嵌段共聚物结晶性胶束的形成由结晶和亲疏水两种作用力共同驱动,通过改变结晶条件可以方便地改变结晶驱动力的大小,从而实现对调控嵌段共聚物结晶性胶束形态的调控.另外,结晶
会议