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北京大学材料科学与工程学院占肖卫教授课题组在有机太阳能电池二维共轭稠环电子受体材料研究中取得新进展,相关成果发表在材料学及化学领域顶级期刊《先进材料》(Advanced Materials)及《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。
通过掺杂金属的方式实现了双金属同构金属-有机框架材料的制备,采用X射线粉末衍射(PXRD)确定了多种金属在双金属CAU-21材料中的最大掺杂量,使用扫描电子显微镜(SEM)观察了掺杂金属对材料形貌的影响.热重分析(TGA)结果表明,CAU-21系列材料均具有较好的热稳定性.氮气气体吸附测试及以CAU-21-Al/M为填料的混合基质膜对N2气的渗透实验结果与掺杂金属离子尺寸大小呈相反的关系,证实了双...
以具有类过氧化物酶性质的PtNPs@Mn-MOF纳米复合材料作为电极基底,采用丝网印刷电极构建了一种无标记型电化学适体传感器,用于赭曲霉毒素(OTA)的检测.利用PtNPs@Mn-MOF的模拟酶特性,将其作为电极基底用于捕获OTA适体链,同时催化H2O2还原产生电流响应信号.OTA的引入会减少纳米酶的催化活性位点,从而导致电流信号降低.在0.01~300ng/mL范围内,随着OTA浓度的增加,电流...
共价有机框架(Covalentorganicframeworks,COFs)材料是通过动态共价化学法合成的一种高度有序的多孔晶态有机聚合物。COFs材料具有密度低、比表面积大、孔隙度可调、合成路线简单多样、功能单元和结构可设计、表面及孔道易功能化、物理化学稳定性高等主要特征,在分子吸附与分离、储能、光电、传感、催化、色谱材料、水处理材料和生物医学等方面受到了广泛关注。本文重点综述近年来基于COFs...
微胶囊是利用成膜物质包覆芯材而形成具有核-壳结构的微小容器,它将芯材物质与外界隔离,起到保护、控制释放、提高稳定性、屏蔽气味及降低毒害等作用,因而广泛应用于食品、医药、胶黏剂、涂料、染料、感光材料、相变材料等行业。近年来,微胶囊技术在树脂及其复合材料中得到了应用,已成为高性能材料研究的新方向。本成果通过微胶囊技术将有机硅引入环氧树脂体系,提高环氧树脂体系的储存稳定性并实现增韧改性。
液晶材料应用于有机半导体器件是近年该领域的研究热点之一。文章就液晶材料的半导体性质以及在有机光伏器件中的应用进行文献调研和述评。介绍了有机太阳能电池的基本原理、器件结构和液晶基本知识。分析了液晶分子自身作为给体或受体材料的研究现状,同时,对液晶材料作为添加剂在有机光伏器件中的应用进行了调查。结论认为,基于有机成分的液晶分子由于自身的有序性,在有机半导体器件制备过程中充当活性材料,有利于生成的激子解...
利用润湿/去润湿的方法配合旋涂工艺制备了图案化的TIPS-并五苯有机半导体薄膜,制备了顶接触有机薄膜晶体管(OTFTs)。金相显微镜观察发现,转速的选择对TIPS-并五苯薄膜结晶形貌的影响较大。在1 000~2 000 r/min转速下制备的薄膜完整性好,结晶区域较大;而转速增加到3 000 r/min后,难以获得完整的薄膜且晶粒尺寸变小。电学性能研究得到器件的输出曲线、转移曲线、开关电流比、阈值...
通过压电喷墨打印方式在氧化铟锡(ITO)玻璃上直接图案化打印聚(4-乙烯基苯酚)(PVP),研究了不同浓度PVP的电学特性,从电容、漏电流、击穿场强几个方面进行了分析。结果表明,采用打印方式得到的PVP绝缘层在0~40 V的外加电压下,漏电流密度在10-11~10-8A/cm2范围内,为打印方式制备高性能交联PVP(CL-PVP)介电层提供了必要的参考。
项目简介:有机硅烷偶联剂在子午线轮胎胶料中有着特殊的补强功能和粘合性能,并能改善胶料的硫化特性,抗硫化还原特性,提高胶料的抗撕裂性能,降低磨耗,同时又能降低轮胎的滚动阻力,提高轮胎的制动性能,降低燃油,节约能源,是国际市场方兴未艾的新型环保绿色轮胎所必不可少的关键材料。有机硅烷偶联剂分子中同时存在两种性质和作用完全不同的官能团,在子午线轮胎胶料中,有机硅烷偶联剂的一端与白炭黑等无机材料起反应,形成...
纳米有机光电材料有着十分诱人的应用前景,但有机纳米材料是否存在纳米效应问题在目前国际材料科学界尚未取得共识,因而本项目开展酞菁类纳米有机光导材料的研究,具有重要的理论意义和实用价值。
电子器件在经历了真空电子管和半导体晶体管两个时期以后,当前正处于以大规模集成电路为特征的微电子时期。然而,大规模集成电路的发展也遇到了一些严峻的挑战。微电子器件今后的发展方向是纳米器件,更进一步乃至分子层次,即分子器件。由于先进的微观技术和自组装技术的应用,在分子尺寸系统中研究电子转移,特别是通过共轭分子的电子转移过程现在已经变成可能。STM 和AFM等技术的完善和成熟,在纳米器件上完成电...
研制的实用性金属有机高分子磁性材料,是以二茂金属为原料,在分子设计的基础上俣成的一类具有强磁性的金属有机高分化合物。其特点是在广泛的温(1.5-450K)磁性能十分稳定,在高频、微波下磁信号损耗小,温度系数低(在-60-80℃,磁性号的温度变化率为1%左右),有良好的抗辐照和抗自然老化性,饱和磁化强芳可达80电磁单位/克,居里温度高于220℃,已制成功率分配器/合成器、移动通讯天线等15种高频、微...
聚合物材料在现代科学技术中起着很重要的作用,但目前常规聚合耐热性尚不理想,C-C键在250℃以下就会发生断裂。为得到能在400℃左右使用的聚合物,含Si链金属有机高分子是一个很好的发展方向。含Si链金属有机高分子可用于耐热电线、耐热涂料、耐热粘结剂、SiC、TRF纤维的前驱体的开发等方面。对含金属的聚硅烷高分子,课题组已用硅烷单体预聚物与Ti、Zr、V、Al、Fe、Co、Sn、As、Mg、Pb和S...
该项目设计合成出了3种新型蓝光材料和两种新型红光材料。蓝光材料的电致发光峰在450nm,效率达2.5Lm/W,亮度可达1000cd/m^2以上;红光材料的电致发光峰位在650nm,为纯正的红光发射。申请发明专利1项,专利号99118700.8。发明包括一系列新型蓝光有机配合物电致发光材料,这些材料的结构特征是含有一个或多个苯酚吡啶配位体和一个或多个金属原子(如:Be^(2+)、B^(3+)、Al^...
本课题合成出了多种新型电致发光材料,这些材料丰富了有机电致发光材料体系,通过比较使我们弄清了各类材料的优缺点,对于未来有机电致发光的主流材料有了比较明确的认识。本项目中获得了一些高效率、高亮度的蓝光和绿光材料,一旦在稳定性方面进一步突破,则很有可能发展出具有应用价值的电致发光材料。目前需要进一步解决的问题是关于器件的稳定性问题,器件的稳定性包括材料自身的结构问题和器件的结构及工艺问题。有关问题正在...

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