有机场效应晶体管材料与器件关键科学问题的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51033006
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    240.0万
  • 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:
    2014
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2014-12-31

项目摘要

有机场效应晶体管是有机电子学的基本元器件,是构筑有机电路的基础。因此,基于有机场效应晶体管材料与器件的研究,近年来成为有机电子学研究的前沿热点,涉及到物理、化学、材料、半导体、电子等,是一门高度交叉的前沿科学。然而,有机材料的结构与性能、材料组装与器件性能之间的内在联系,都有待进一步的研究。究竟什么样的材料具有较好的场效应性能?如何从结构和性能之间的关系出发,设计、合成综合性能优异的有机场效应材料?如何从分子结构的设计入手,实现对材料组装过程、组装态以及器件性能的调控?器件中的界面科学与工程等,这些关键的科学问题,都悬而未决。针对这些关键的科学问题,我们将从能级匹配和分子堆积入手,探索稳定性好、迁移率高、综合性能优异的有机场效应分子材料的设计合成,获取"明星"分子材料。控制材料的组装,从界面科学与工程的角度优化器件,探索高性能器件的构筑方法,推动这些材料在器件中的实际应用和有机电子学的发展

结项摘要

项目从场效应晶体管材料的设计、合成到器件物理开展了较为系统的研究,集中探索了一些关键的科学问题,譬如,有机材料的结构与性能、材料组装与器件性能之间的内在联系问题,究竟什么样的材料具有较好的场效应性能?如何从结构和性能之间的关系出发,设计、合成综合性能优异的有机场效应材料?如何从分子结构的设计入手,实现对材料组装过程、组装态以及器件性能的调控?以及器件中的界面科学与工程问题等。针对这些关键的科学问题,我们从能级匹配和分子堆积入手,发展了系列稳定性好、迁移率高、综合性能优异的有机场效应分子材料,控制材料的组装,从界面科学与工程的角度优化器件,获得了几种高性能器件的构筑方法,推动了有机场效应晶体管从材料到器件的研究。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(0)
Morphology control for high performance organic thin film transistors
高性能有机薄膜晶体管的形貌控制
  • DOI:
    10.1039/c0sc00502a
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL SCIENCE
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Shao, Wei;Dong, Huanli;Hu, Wenping
  • 通讯作者:
    Hu, Wenping
Millimeter-Sized Molecular Monolayer Two-Dimensional Crystals
毫米级单层分子二维晶体
  • DOI:
    10.1002/adma.201004551
  • 发表时间:
    2011-05-10
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Jiang, Lang;Dong, Huanli;Hu, Wenping
  • 通讯作者:
    Hu, Wenping
Physicochemical, self-assembly and field-effect transistor properties of anti- and syn- thienoacene isomers
反并合成噻吩并苯异构体的物理化学、自组装和场效应晶体管特性
  • DOI:
    10.1039/c0jm04583g
  • 发表时间:
    2011-07
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Rongjin Li;Huanli Dong;Xiaowei Zhan;Hongxiang Li;Shu-Hao Wen;Wei-Qiao Deng;Ke-Li Han;Wenping Hu
  • 通讯作者:
    Wenping Hu
Controlled growth and assembly of one-dimensional ordered nanostructures of organic functional materials
有机功能材料一维有序纳米结构的控制生长和组装
  • DOI:
    10.1039/c0sm00762e
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    SOFT MATTER
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Jiang, Lang;Dong, Huanli;Hu, Wenping
  • 通讯作者:
    Hu, Wenping
Touching polymer chains by organic field-effect transistors.
通过有机场效应晶体管接触聚合物链
  • DOI:
    10.1038/srep06387
  • 发表时间:
    2014-09-17
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Shao W;Dong H;Wang Z;Hu W
  • 通讯作者:
    Hu W

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

基础C-反应蛋白水平对颈动脉狭窄患者颈动脉支架成形术术后早期预后的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国血管外科杂志(电子版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡文平;赵志青;郭松林;周建
  • 通讯作者:
    周建
二维分子晶体的研究进展
  • DOI:
    10.1360/ssc-2020-0210
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国科学 : 化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚佳荣;田馨孜;李荣金;胡文平
  • 通讯作者:
    胡文平
考虑输电线路故障特性的电网综合风险评估体系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电力自动化设备
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡文平;曾志力;于腾凯;刘培
  • 通讯作者:
    刘培
有机电路及其基本元器件
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡晓舟;江浪;董焕丽;李晶泽;胡文平
  • 通讯作者:
    胡文平
基于云理论的输变电设备故障率预测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘培;胡文平;巫伟南;于腾凯
  • 通讯作者:
    于腾凯

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

胡文平的其他基金

高迁移率有机晶态材料的可控制备及其光电器件的集成研究
  • 批准号:
    91222203
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    300.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
几种并五苯类似物的合成、单晶微纳材料的制备及其性能研究
  • 批准号:
    20872146
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    33.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
分子材料、分子器件原位制作与研究系统
  • 批准号:
    20527001
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    110.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
Cu(TCNQ)纳米器件的原位制作与研究
  • 批准号:
    20571079
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
共轭聚合物自组装纳米结中的电荷传输研究
  • 批准号:
    20404013
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码