高性能非富勒烯聚合物太阳能电池给体材料的设计

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:A55190684
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  聚合物太阳能电池的发展主要依赖于给体和受体材料的发展,从材料设计层面来讲,分子的设计可以分为主链调制、侧链优化和官能团取代三个方面。通常情况下,通过优化烷基侧链可以有效的调节聚合物的溶解性,但是优化烷基侧链的同时材料的光伏性能也会受到影响。
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基于聚合物囊泡的纳米反应器在促进化学反应方面表现出了很多优势,例如保护反应体系免受环境影响,反应的开始与终止可以通过聚合物膜的通透性来调节等。治疗型纳米反应器在可控条件下实现将有毒物质转变为无毒或者将无毒物质转变为有毒物质,从而起到治疗的作用。本研究首次探索了基于肿瘤微环境响应性纳米反应器的肿瘤治疗。
光动力治疗(PDT)是一种较新型的癌症治疗方法。光敏剂可在适当波长的光照射下引发光敏化反应杀死肿瘤细胞。光动力疗法的发展目前仍然受到许多问题的制约,因而如何增强光动力疗法对肿瘤的杀伤效率是研究热点。
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制备具有超高负载量且尺度稳定的纳米颗粒是药物制剂、医疗示踪、能源、催化等众多领域共同关心的问题,特别在解决水难溶性有机物的负载方面具有重要的研究意义。两亲性嵌段共聚物如mPEG-b-PLGA 常被用于制备纳米颗粒以负载小分子疏水药物。对于高度疏水药物(ACDLogP>~12),所制备的超高负载量(如>80%)颗粒奥氏熟化和重结晶速度较慢,颗粒可具有较好长期稳定性。
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由于具有高吸附能力,高结构稳定性,低阻抗和大量活性位点等特点,三维网络结构的光催化剂引起了研究人员巨大的研究兴趣。本文选择了一种巧妙的制备方法,利用毛发状纳米粒子(Au@SiO2-PAA)为功能模板,制备具有Au 纳米核的功能纳米网络结构C3N4(FNNS-C3N4-Au)。
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聚磷腈是一种优异的光学材料,分子主链独特的P=N 结构赋予了聚磷腈优异的光学透明性,使之在光学薄膜等领域具有潜在的应用。环基交联聚磷腈因存在大量的P=N 环结构,理论上也可作为理想的高分子光学材料。
由于聚合物太阳能电池具有制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,能量转换效率在短短几十年间得到了飞速发展。近年来,基于非富勒烯小分子受体的多个聚合物体系的太阳能电池的能量转换效率已经超过11%。为了进一步提升聚合物太阳能电池的性能以及研究分子结构和器件性能之间的关系。