全共轭聚硒吩嵌段共聚物的合成、相结构调控及器件性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21674024
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0110.超分子化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

All-conjugated block semiconducting copolymers have gained immense interest because they combine the optoelectronic properties of conjugated polymers with the fascinating self-assembly properties of block copolymers. Compared to the widely studied systems of polythiophenes, polyselenophenes, as well as polyselenophene-based all-conjugated block copolymers have been much less studied. This project focuses on the constructions of a series of polyselenophene-based all-conjugated block copolymers, investigates their phase structures in solution and film states, explores the influences of main/side chain, solvent, additives, aging, thermal and solvent annealing, electric field, etc., on the phase structures and the relationship between microphase separation and crystallization. Moreover, their optoelectronic properties will be systematically studied based on organic field-effect transistors and photovoltaic cells to build up the relationship among their chemical structures, phase structures and device properties. This project will improve the development of polyselenophene-based all-conjugated block copolymers, help us understand how to control their phase structures, and exploit the promising suitable optoelectronic materials.
全共轭嵌段共聚物因其兼具嵌段共聚物的微相分离特性和共轭聚合物的光电性能而备受瞩目。相对于广泛研究的聚噻吩体系,聚硒吩的研究较少,基于聚硒吩的全共轭嵌段共聚物体系的研究更是一个崭新的领域。本项目设计合成一系列结构明确的全共轭聚硒吩嵌段共聚物,研究体系在溶液和薄膜中的相结构,考察主侧链结构,溶剂、小分子添加剂、陈化、热退火、溶剂蒸汽处理及外加电场等因素对其相结构的影响,探究体系微相分离行为和结晶行为的相互作用机理。在此基础上,以有机场效应晶体管和聚合物太阳能电池器件作为最终体现体系相结构与光电性能关系的平台,建立全共轭聚硒吩嵌段共聚物的分子结构-相结构-器件性能之间的关联机制。本项目的开展为推进全共轭聚硒吩嵌段共聚物的合成、掌握其相结构的主要调控规律、开发具有潜在优异性能的光电材料奠定了基础。

结项摘要

相较于研究较多的聚噻吩嵌段共聚物体系,基于聚硒吩的全共轭嵌段共聚物体系的研究非常少。对这一体系的深入研究,不仅可以帮助我们认识聚硒吩体系的微相分离行为和结晶行为,还可以建立聚硒吩体系不同相结构和器件性能之间的关联机制。本项目围绕聚硒吩体系的化学结构-相结构-载流子传输性能这一主线,设计合成了一系列基于聚硒吩的均聚物和全共轭嵌段共聚物,利用热退火和溶剂蒸气退火等,有效调控聚硒吩体系的凝聚态结构包括晶型、结晶结构、微相分离结构等,并将不同相结构和其载流子迁移率相关联。比如,通过对聚(3-己基硒吩)进行热退火和溶剂退火,可以实现聚硒吩晶型I和II之间的多次可逆转变,不同分子量的聚硒吩晶型I的载流子迁移率是晶型II的4-10倍。聚(3-丁基噻吩)-b-聚(3-己基硒吩)两个嵌段的主、侧链结构相似,该体系能够形成共晶并兼具聚噻吩和聚硒吩的优点,其载流子迁移率高出相应的均聚物、共混物和无规共聚物一个数量级以上。通过改变嵌段比例和退火温度有效调控聚(3-己基噻吩)-b-聚(3-丁基硒吩)的结晶结构和微相分离。首次合成了全共轭聚硒吩-聚硒吩嵌段共聚物,探索了聚硒酚/CdSe纳米复合结构的组装和光物理行为等。这些工作的开展,帮助我们更好的认识和调控了聚硒吩体系的分子排列、结晶结构和载流子传输性能,将获得的调控聚硒吩体系相结构的有效策略用于实现其物理性能的提升。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Lead-Free Halide Perovskite Nanocrystals: Crystal Structures, Synthesis, Stabilities, and Optical Properties
无铅卤化物钙钛矿纳米晶体:晶体结构、合成、稳定性和光学性质
  • DOI:
    10.1002/anie.201904862
  • 发表时间:
    2020-01-13
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Fan, Qianqian;Biesold-McGee, Gill V.;Lin, Zhiqun
  • 通讯作者:
    Lin, Zhiqun
高稳定性和水溶性的共轭聚电解质/单壁碳纳米管复合物的制备和表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱明晶;彭娟;唐萍;邱枫
  • 通讯作者:
    邱枫
Unconventional Route to Uniform Hollow Semiconducting Nanoparticles with Tailorable Dimensions, Compositions, Surface Chemistry, and Near-Infrared Absorption
具有可定制尺寸、成分、表面化学和近红外吸收能力的均匀中空半导体纳米颗粒的非常规途径
  • DOI:
    10.1002/anie.201706182
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Angew. Chem. Int. Ed.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanjie He;Xinchang Pang;Beibei Jiang;Chaowei Feng;Yeu-Wei Harn;Yihuang Chen;Young Jun Yoon;Shuang Pan;Cheng-Hsin Lu;Yajing Chang;Mona Zebarjadi;Zhitao Kang;Naresh Thadhani;Juan Peng;Zhiqun Lin
  • 通讯作者:
    Zhiqun Lin
全共轭聚噻吩类和聚硒吩类嵌段共聚物的凝聚态结构调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹悦;翟大龙;陈舒雯;尚鑫;李立心;彭娟
  • 通讯作者:
    彭娟
Tailoring Phase Transition in Poly(3-hexylselenophene) Thin Films and Correlating Their Crystalline Polymorphs with Charge Transport Properties for Organic Field-Effect Transistors
调整聚(3-己基硒吩)薄膜中的相变并将其结晶多晶型与有机场效应晶体管的电荷传输特性相关联
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.7b02126
  • 发表时间:
    2017-12-26
  • 期刊:
    MACROMOLECULES
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Wang, Yue;Cui, Huina;Lin, Zhiqun
  • 通讯作者:
    Lin, Zhiqun

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  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
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    2015
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    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    洪葵;彭娟
  • 通讯作者:
    彭娟
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭波;黄新华;何璐璐;刘子月;彭娟;孙艳芳;庞瑞华;宋晓华;李金涛;汪全秀;郑梦阳;宋世枝
  • 通讯作者:
    宋世枝

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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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