新型酰亚胺电子受体聚合物的光电性能研究

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:acup
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  芳香族酰亚胺是目前n 型有机半导体材料中最有发展潜力和多功能性的化合物之一。近几年,由于新型受体材料的合成,基于六元环芳香族酰亚胺类衍生物的可溶液加工的非富勒烯聚合物有机太阳能电池取得飞速发展,其效率已超过7%。但是基于七元环的芳香族酰亚胺类衍生物则较少被研究。
其他文献
共轭聚合物(CPs)自组装纳米线由于规则的π-π 堆积和一维取向被广泛应用于高迁移率薄膜器件。规则自组装结构的形成需要强烈的分子链间堆积,这种作用会猝灭发光,所以关于发光型CPs 自组装纳米线的工作鲜有报道。前期工作中,我们获得了一类结晶聚二芳基芴(PnDPF),是一种高稳定和高量子效率的宽带系半导体材料。
聚合物太阳能电池是近年来新能源材料和器件领域的研究热点。相比于聚合物-小分子共混体系,全聚合物共混薄膜具备更加稳定的微观相分离形貌,有望解决高结晶性、高迁移率与共混体系相分离形貌稳定性之间的矛盾。但聚合物受体的发展仍然面临材料结构单一、器件性能可重复性差、能量转换效率不理想等问题。
共轭高分子光电功能材料由于其优异的光电特性及兼具质轻、价廉、柔韧性好的特点而备受关注,在有机场效应晶体管、有机太阳能能电池、有机发光二极管等领域显示了重要应用前景及巨大的潜在应用市场。经过过去几十年的不断研究,共轭高分子光电功能材料及其器件性能获得了显著提高。
纳米金属结构、光子晶体结构及两者的复合体系是三种广泛应用在荧光增强领域的技术。为了研究纳米金属-三维光子晶体复合体系的特异性质,我们构筑了一系列金属局域表面等离共振(LSPR)与光子禁带耦合的岛状纳米金属-聚合物三维光子晶体复合体系,研究了其LSPR 调控方式,对共轭聚合物等荧光物质的发光增强特性。
2001 年,Tang 课题组首次发现1-甲基-1,2,3,4,5-五苯基硅杂环戊二烯(MPS)化合物在聚集诱导下荧光增强响应行为(AIE 效应),AIE 效应为解决有机固体发光材料在应用上的缺陷提供了一个很有前途的解决方案。本课题组将含AIE 活性基团与手性有机单元分子组装成有结构规整、排列有序的手性高分子聚集体,不仅可充分利用高分子材料固有的光、电、磁、能量转化与储存等化学和物理特性,同时也可
聚螺芴具有良好的光谱稳定性和蓝光色纯度,在高分子电致发光器件(PLED)中展现出潜在的应用前景。但是,由于致溶基团—烷氧基具有较强的给电子能力,能够发生从侧链到主链的电荷转移(CT)作用,使得激发态中含有部分CT 特征,最终导致荧光量子效率的降低和发射光谱的红移。
有机电致发光器件(OLEDs)具有超薄、重量轻、低功耗及可柔性显示等特点,在平板显示和固体照明领域有着广阔的应用前景.发光材料是OLED 技术的核心.作为三基色之一的蓝光材料尤为关键.我们利用四苯基硅为主链,侧链接枝菲并咪唑,采用Suzuki 偶联方法得到了两种聚合物PPIM-Si 和PPIM-S.
作为光电探测材料,有机半导体具有加工简单、可大面积、耗电量小、易于多功能化、光谱响应范围宽等特点,被认为是光电探测技术领域重要的发展趋势,但目前有机半导体迁移率低影响了其响应度。相比较,可溶液加工的钙钛矿具有迁移率高和激子扩散长度长的特点,是很好的光电探测材料,但其窄的光谱响应限制了其应用。
非成键“构象锁”是目前用于设计高性能材料的重要策略之一,本报告基于该设计策略,设计并合成了具有硫…氧和硒…氧非成键构象锁的共平面分子模块,并构建高性能共轭高分子材料。首先,我们设计并合成了具有硫…氧非成键构象锁的并噻吩乙烯分子模块,单晶结构表明该分子模块具有高度共平面性。
有机太阳能电池器件效率已经超过12%,但器件稳定性仍是一个亟待解决的问题。影响电池寿命的因素很多,但其主要内在原因之一是电池的活性层是由给体和受体两种材料物理共混组成,材料分子之间不存在强的相互作用,形成的微观结构不稳定,会持续发生相分离而导致的。