聚噻吩薄膜的凝聚态结构与有序取向

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51073151
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

针对聚噻吩凝聚态结构是制约其载流子迁移率的关键这一核心问题,本项目研究主要集中在提高分子取向方向和堆叠有序程度、优化晶体间链接程度与链接方式和建立凝聚态结构与载流子迁移率之间的关系:(1)减少聚噻吩溶液中柔性缠结以及刚性缠结聚集的程度,提高聚噻吩溶液无序-有序转变,研究溶液中的有序微晶聚集对聚噻吩结晶行为的影响。(2)掌握各种构建聚噻吩有序薄膜的方法,构建分子链排列方向与晶界方向垂直的有序薄膜,建立纤维晶的长度、宽度、晶界等与分子量、规整度、动力学及热力学因素等的关系。(3)揭示晶区(结晶度、分子取向)、非晶区及晶界对提高聚噻吩载流子迁移率的贡献。本项目将揭示柔性链与刚性链凝聚态结构的本质,进一步完善聚噻吩结晶机理,为半刚性共轭聚合物结晶理论以及凝聚态结构调控提供理论基础。

结项摘要

共轭聚合物凝聚态结构对光电器件的性能起决定性作用,而共轭聚合物在组装及聚集过程中呈现多尺度性,包括分子级堆砌、微观微区间排列及宏观微区间排列;同时组装过程也呈现出复杂性,包括晶区内及非晶区内分子构象及排列、晶区排列、微区分布等。因此,共轭聚合物相分离调控是目前有机光电子学研究的焦点之一。针对以上问题,我们实现了共轭聚合物凝聚态结构可控调节,构建有利于有机光电性能提高所需的高结晶度及取向薄膜、建立溶液性质、成膜手段与结晶度、晶体排列之间的关系。取得如下主要结论:(1)共轭聚合物溶液状态调控降低分子缠结程度。研究了溶液中刚性分子聚集状态及构象对其凝聚态结构的影响,揭示出链缠结为此类共轭高分子结晶的限制因素。提出利用超声震荡、添加剂及固溶剂等手段降低溶液中分子链缠结状态,增加溶液中单链含量,提高分子自组织能力。(2)提高晶区分子耦合程度及控制晶区取向排列:聚噻吩薄膜凝聚态结构是制约其载流子迁移率的关键因素,晶区中分子排列有序度低,薄膜中晶体排列杂乱,晶体间晶界数量多,载流子传输势垒高。我们研究了分子构象对聚合物有序聚集程度的影响,揭示了共轭聚合物形貌有序性提高源于晶区内部分子耦合程度的提高,提出提高聚合物平面构象及运动能力有助于J-聚集含量升高。通过调控聚合物分子结晶成核机制、基底与溶液润湿性及成膜过程溶剂挥发动力学,提高分子取向度和堆叠有序程度、优化晶体间链接程度与链接方式。 (3)提高聚噻吩空穴迁移率:聚噻吩/富勒烯共混体相有机太阳能电池中空穴迁移率低,导致有源层内部存在空间限制电荷,不利于器件性能提高。在此,我们提出通过调控晶体排列实现晶体间链接分子的构象控制,从而降低晶界势垒,提高空穴迁移率。在国内外重要学术期刊发表了研究论文15篇,申请中国发明专利3项,完成了预期目标。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(10)
专利数量(3)
Constructing the nanointerpenetrating structure of PCDTBT:PC70BM bulk heterojunction solar cells induced by aggregation of PC70BM via mixed-solvent vapor annealing
通过混合溶剂蒸气退火诱导 PC70BM 聚集构建 PCDTBT:PC70BM 体异质结太阳能电池的纳米互穿结构
  • DOI:
    10.1039/c3ta10629b
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Jiangang Liu;Liang Chen;Bingrong Ga;Xinxiu Cao;Yanchun Han
  • 通讯作者:
    Yanchun Han
The influence of additive property on performance of organic bulk heterojunction solar cells
添加物性质对有机本体异质结太阳能电池性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s00289-012-0721-2
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Polymer Bulletin
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春
Hierarchical network-like structure of poly(3-hexlthiophene) (P3HT) by accelerating the disentanglement of P3HT in a P3HT/PS (polystyrene) blend
通过加速 P3HT/PS(聚苯乙烯)共混物中 P3HT 的解缠结,形成聚(3-己基噻吩)(P3HT)的分层网络状结构
  • DOI:
    10.1039/c3ra42128g
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yaozhuo Xu;Jiangang Liu;Haiyang Wang;Yanchun Han
  • 通讯作者:
    Yanchun Han
Vapor-assisted imprinting to pattern poly(3-hexylthiophene) (P3HT) film with oriented arrangement of nanofibrils and flat-on conformation of P3HT chains
蒸汽辅助压印聚(3-己基噻吩)(P3HT)薄膜的图案,具有纳米原纤维的定向排列和 P3HT 链的平面构象
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2012.11.011
  • 发表时间:
    2013-01-08
  • 期刊:
    POLYMER
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Liu, Jiangang;Sun, Yue;Han, Yanchun
  • 通讯作者:
    Han, Yanchun
Nano-fibrils formation of pBTTT via adding alkylthiol into solutions: Control of morphology and crystalline structure
通过向溶液中添加烷基硫醇形成 pBTTT 纳米原纤维:形态和晶体结构的控制
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2012.11.073
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春

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Manipulating the Crystallization of Methanofullerene Thin Films with Polymer Additives
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  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春
双刚性共轭嵌段共聚物体系的自组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    韩艳春
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  • DOI:
    10.1039/c2ra20417g
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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