共混聚合物的放大自发辐射及其在电场调制下特性的研究

来源 :第八届全国暨华人有机分子和聚合物发光与光电特性学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kof8697
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共轭聚合物poly(9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) (F8BT)是一种性能优良的聚合物激光材料.F8BT和poly(3-hexylthiophene) (P3HT)的共混体系也已经被证明了有着良好的激光阈值特性,和未掺杂P3HT的F8BT相比,其阈值有着明显的降低.在我们的实验中,对该体系进行了进一步研究.
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Developing sensitizers capable of absorbing light intensely in the red to near-IR (NIR) region is important to improve the performance of dye-sensitized solar cells (DSSCs).1,2 In this article, three
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自1987年邓青云博士发表以真空蒸镀法制作多层薄膜式OLED的方法[1],近年来,由于有机电致发光器件(OLED)在显示和照明领域的巨大的应用潜力而受到了学术界和产业界的强烈关注.根据器件耦合出光方式的不同,OLED器件可以分为顶发射OLED器件和底发射OLED器件.相对于底发射OLED,顶发射OLED其与TFT晶体管相结合用于主动矩阵显示时不会影响器件的开口率,因此这种顶发射结构的OLED更适合
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以二(二苯基磷酰)胺(Htpip)作为辅助配体[1-3],与主配体2-(2,4-二氟苯基)异喹啉和2-(4-三氟甲基苯基)异喹啉合成了红光铱磷光配合物Ir(dfpiq)2tpip和Ir(tfmpiq)2tpip.在CH2C12中,吸收光谱均显示了π→π*(L)(IL)和dπ(Ir)→π*(MLCT)吸收带;发射光谱主要是MLCT发射,峰位置分别为622和600 nm,量子效率分别为14.60%和1
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有机电致发光器件(OLEDs)的主动发光、高发光效率、低能耗、视角广工艺简单等优点,其中,以磷光铱配合物作为优良的OLEDs发光材料,逐渐成为了科学研究产品开发的热门课题.在我们组以前的工作中研究发现二(二苯基磷酰)胺(Htpip)作为辅助配体可以有效的提高配合物的电子迁移率,提高器件的效率和降低器件的效率滚降效应(efficiency roll-off)[1-3].
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本研究主要通过定向层诱导取向的方法,对聚合物pBTTT取向,实现光学各向异性,最大偏振率吸收比达23,制备成的偏光聚合物太阳能电池,其在平行偏振入射光下的效率是垂直情况的7.3倍.此类光学各向异性聚合物太阳能电池有望于替代液晶显示器里原有的偏振片,既是为起偏器和检偏器,又可吸收背光和环境光,产生光伏,提供光能;另外,分子取向,改变了各向同性的聚集态,极大地影响激子行为.本研究利用超快光谱学技术,对
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合成了八个N-(二苯基磷酰)苯甲酰胺衍生物L1-8,并利用其作为辅助配体,4-三氟甲基苯基吡啶作为主配体制备了铱配合物(tfmppy)2Ir(L 1-8).通过X-射线单晶衍射以及光谱等手段进行了表征与研究,同时利用DFT/TD-DFT方法对每各个配合物进行了理论计算.
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有机太阳能电池具有重量轻、成本低以及可制成柔性大面积产品等优点.有机太阳能电池中,高性能界面材料是实现高效率有机太阳能电池的关键材料之一,常用的空穴传输层材料(阳极界面材料)PEDOT:PSS具有强酸性、导电性不均匀、强吸水性等缺点,这是制约有机太阳能电池器件性能及稳定性的重要原因.
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控制有机半导体层在纳米层次的形貌与结构是制备高效率有机太阳电池器件的要求.溶液中预先制备聚合物纳米线可以提高聚合物的结晶度,是一种在纳米尺度上形成互穿网络本体异质结结构的方法,可以改善电池的光电转换性能1.
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有机发光器件磁场效应(Magnetic Field Effect)指的是有机发光器件在外加磁场作用下,电流(Organic Magneto-resistance,OMAR)和发光(Magneto-electroluminescence,MEL)发生变化的现象.目前关于有机发光器件磁场效应的解释有很多,其中的热点之一是正负磁场产生的物理机制.本文采用P3HT等常见聚合物材料研究有机磁阻效应(OMAR
优化聚合物太阳能电池功能层形貌,改善给体受体材料在界面处的分布,可以有效提高器件的光电转换效率.本文使用有机溶剂——丙酮对以P3HT为给体、PC60BM为受体的功能层进行处理,并制备出结构为ITO/PEDOT:PSS/P3HT∶PC60BM/A1的器件.研究中,我们发现随着功能层溶剂处理时间的增加,器件的短路电流(Jsc)、开路电压(Voc)、填充因子(FF)、光电转换效率(PCE)都呈现出先增大
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