有机共晶的可控制备及其光电性能

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21473222
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    96.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0308.分子电子学与分子磁学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

High-performance or multifunctional organic optoelectronic materials is a current hot research topic, however, the widely investigated one-component organic materials generally exhibit only one kind of electronic or optical property due to the unbalanced electronic coupling of the frontier molecular orbitals and other intrinsic structure factors. Compared with one-component organic crystals, multicomponent organic crystals with different packing structures and aggregation states show a variety of novel optoelectronic properties through multi-component synergistic and collective effects, paving the way to the development of high-performance or multifunctional optoelectronic devices. By introducing molecular recognition groups with π???π, S???S, electron donor???acceptor, dipole???dipole, N-H???N or C≡N???X noncovalent interactions, we design to synthesize organic materials, which are expected to have excellent ambipolar charge transporting behaviours or high photoelectric conversion efficiency, or combine charge transporting behaviours with light emitting properties. Consequently, we aim to prepare the cocrystals with orderly morphology and uniform size by crystal engineering and study the optoelectronic performances by device fabrication. More importantly, the good understanding on the relationship of molecular structure-packing structure-device performance will give insight into the development of novel organic cocrystals with outstanding optoelectronic properties.
具有高性能、多功能的有机光电材料是近年来的研究热点,然而目前报道的绝大多数有机材料是单一组分,由于材料分子前线轨道不平衡的电子偶合作用等本征因素的限制,主要表现为一种电学性能或光学行为。双组分或多组分有机共晶的晶体堆积方式和聚集态与单组分晶体有很大不同,通过不同组分之间的协同和集合效应,表现出丰富新颖的光电性质,为器件高性能化、多功能化提供了一类非常重要的材料来源。我们通过引入电子给受体作用、π…π作用、S…S、偶极偶极作用、电子给受体作用、N-H…N键或C≡N…X等分子识别基团,设计合成高性能双极性电荷传输、高光电转换效率或兼具电荷传输和发光的有机共晶材料分子,结合晶体工程学,可控制备形貌规整、尺寸均一的有机共晶,进一步研究其器件光电性能。并通过对材料分子结构-共晶堆积结构-器件性能紧密关系的阐释,指导开发光电性能优异的新型有机共晶。

结项摘要

具有多功能的有机光电材料是近年来的研究热点,然而到现在为止,报道的绝大多数有机晶体材料都是单一组分,由于材料分子前线轨道不平衡的电子偶合作用等本征因素的限制,单一有机分子晶体主要表现为一种电学性能或光学行为。双组分或多组分有机共晶的堆积方式和聚集态与单组分晶体有很大不同,更为重要的是,通过不同组分之间的协同和集合效应,表现出丰富新颖的光电性质,为器件高性能化和多功能化发展提供一类非常重要的材料来源。.我们重点研究了共晶基元材料设计合成与电荷传输、共晶材料可控生长以及在光电器件中的应用,取得了一系列创新性的研究成果。研究了不同给受体比例共晶可控制备方法及其堆积结构对光电性能影响;操控具有二维导向的分子间弱相互作用力,揭示了有机晶体的光波导性质与分子排布结构关系;建立了卤键共晶中“组装行为-分子排布结构-电荷转移作用-光电性质”之间的关系,通过改变分子排布方式来调控电荷转移作用,从而导致截然不同的宏观光电性质;获得了共晶基元材料堆积结构-电子耦合作用-电荷输运的关系规律,开发了优异性能的电荷传输共晶基元材料;提出了分列柱堆积结构电子给受体共晶属于分子尺度异质结,是一种新型有机太阳能电池接触模式,从实验上证实了光伏效应,为我们理解激子的分离和电荷的复合提供了一种理想模型;基于电荷转移作用共晶,借助机械探针辅助移动有机晶体的方法构筑共晶光波导耦合器,实现了基本的光子学逻辑门功能;基于卤键作用,开发了“分子内发光”的 共晶材料;最后研究了溶剂响应形变的有机共晶体系,进一步拓展共晶在智能响应领域的应用范围。.项目执行期内,在J. Am. Chem. Soc. (3)、 Adv. Mater. (2)、Angew. Chem. Int. Ed. (3)等期刊上共发表SCI论文11篇,申请专利3项,授权专利1项。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Precisely tailoring the stoichiometric stacking of perylene-TCNQ co-crystals towards different nano and microstructures with varied optoelectronic performances
针对具有不同光电性能的不同纳米和微米结构精确定制苝-TCNQ共晶的化学计量堆叠
  • DOI:
    10.1002/smll.201402330
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Weigang Zhu;Yuanping Yi;Yonggang Zhen;Wenping Hu
  • 通讯作者:
    Wenping Hu
Tuning the Crystal Polymorphs of Alkyl Thienoacene via Solution Self-Assembly Toward Air-Stable and High-Performance Organic Field-Effect Transistors
通过溶液自组装调整烷基噻吩并苯的晶体多晶型以形成空气稳定的高性能有机场效应晶体管
  • DOI:
    10.1002/adma.201404806
  • 发表时间:
    2015-02-04
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    He, Ping;Tu, Zeyi;Hu, Wenping
  • 通讯作者:
    Hu, Wenping
2,7-Dioctylbenzofuro[3,2-b]benzofuran: An Organic Semiconductor with Two-dimensional Transport Channels
2,7-二辛基苯并呋喃[3,2-b]苯并呋喃:具有二维传输通道的有机半导体
  • DOI:
    10.1002/ajoc.201800424
  • 发表时间:
    2018-11-01
  • 期刊:
    ASIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Chen, Daoliang;Li, Jie;Nakamura, Eiichi
  • 通讯作者:
    Nakamura, Eiichi
Deepening insights of charge transfer and photophysics in a novel donor-acceptor cocrystal for waveguide couplers and photonic logic computation
深入了解用于波导耦合器和光子逻辑计算的新型供体-受体共晶体中的电荷转移和光物理学(第 28 卷,第 5954 页,2016 年)
  • DOI:
    10.1002/adma.201600280
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Weigang Zhu;Lingyun Zhu;Ye Zou;Yishi Wu;Yonggang Zhen;Huanli Dong;Hongbing Fu;Zhixiang Wei;Qiang Shi;Wenping Hu
  • 通讯作者:
    Wenping Hu
Revealing the charge-transfer interactions in self-assembled organic cocrystals: Two-dimensional photonic applications
揭示自组装有机共晶中的电荷转移相互作用:二维光子应用
  • DOI:
    10.1002/anie.201501414
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Weigang Zhu;Renhui Zheng;Xiaolong Fu;Hongbing Fu;Qiang Shi;Yonggang Zhen;Huanli Dong;Wenping Hu
  • 通讯作者:
    Wenping Hu

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其他文献

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高度有序有机超分子的原位自组装及其光电性质
  • 批准号:
    51303185
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    26.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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