强磁场下碳基功能材料的制备及其光电特性的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11074256
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A20.凝聚态物理
  • 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

强磁场下的材料制备是强磁场应用的一个重要领域。Phi共轭的有机小分子、聚合物以及低维碳纳米结构等碳基功能材料在电子信息领域显示了巨大的应用潜力,同时这些材料还具有很强的磁各向异性。本项目拟选择不同类型的碳基功能材料进行强磁场诱导取向和生长,以实现利用强磁场对其结构和生长的调控,并深入研究强磁场与 Phi 共轭分子的相互作用以及由此引起结构变化的动力学机制。在此基础上,通过制备不同类型的光电功能器件(如OLED和OFET等),研究强磁场诱导取向和生长对碳基功能材料发光性能、电输运特性和自旋传输特性的影响,并探索其中的新现象新规律。本项目的研究将在探索利用强磁场诱导来提高碳基功能材料的光电性能,以及发展新型光电器件和磁电子学器件等方面具有的重要意义。

结项摘要

强磁场下的材料制备是强磁场应用的一个重要领域。phi共轭的有机小分子、聚合物等碳基功能材料在电子信息领域显示了巨大的应用潜力,同时这些材料还具有很强的磁各向异性。在本项目研究中,我们发展了几种强磁场下的有机材料制备方法,选择若干不同类型的、具有重要应用价值的分子和聚合物半导体材料,进行强磁场诱导的取向和生长,成功地实现了对其分子取向和薄膜结构的调控。通过控制制备条件和采用综合的微结构表征技术,着重研究了分子结构、分子间相互作用与薄膜磁致取向程度和结构有序度之间的联系,对磁场与phi共轭分子的相互作用以及强磁诱导有机半导体生长和结构调控的动力学机制有了深入认识,并建立了初步的模型。在此基础上通过制备OFET等功能器件,发现强磁场诱导取向和生长可显著提高有机半导体的载流子传输性能,并产生强的载流子迁移率各向异性。本项目的研究结果对利用强磁场诱导来研究共轭碳基材料薄膜结构与光电特性的内在关系、提高其光电器件和自旋电子器件性能方面具有的重要意义。已发表SCI论文4篇,培养博士和硕士研究生共3名。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High-performance n-channel thin-film transistors with acene-based semiconductors
采用并苯基半导体的高性能n沟道薄膜晶体管
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2013.01.003
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Fapei Zhang;Christian Melzer;Andrea Gassmann;Heinz von Seggern;Thorstan Schwalm;Christian Gawrisch;Matthias Rehahn
  • 通讯作者:
    Matthias Rehahn
大尺度有机晶体的生长及其场效应晶体管制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖宇, 李峰, 张发培
  • 通讯作者:
    肖宇, 李峰, 张发培
The Spin Relaxation Time in a C60-Based Organic Spin Valve at Room Temperature
室温下 C60 基有机自旋阀的自旋弛豫时间
  • DOI:
    10.1007/s10948-013-2246-9
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Superconductivity and Novel Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Feng Li, Yu Xiao, Fapei Zhang
  • 通讯作者:
    Feng Li, Yu Xiao, Fapei Zhang
CuO/Cu2O composite hollow polyhedrons fabricated from metal-organic framework templates for lithium-ion battery anodes with a long cycling life
金属有机骨架模板制备CuO/Cu2O复合空心多面体,用于具有长循环寿命的锂离子电池负极
  • DOI:
    10.1039/c3nr00623a
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Hu, Lin;Huang, Yimin;Chen, Qianwang
  • 通讯作者:
    Chen, Qianwang

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

化学气相沉积制备毫米级单晶石墨烯的生长条件调控研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周国庆;胡林;魏凌志;张发培
  • 通讯作者:
    张发培
FeCo-石墨烯纳米复合物的磁电阻效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汤国强;胡林;张发培
  • 通讯作者:
    张发培
半导体聚合物/石墨烯共混薄膜的强磁诱导生长及其电荷传输研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-9731.2020.09.005
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏松林;潘国兴;肖旭华;张发培
  • 通讯作者:
    张发培
新型萘二甲酰亚胺基半导体/绝缘聚合物共混薄膜的微结构和电荷传输研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张悦;周涵;张发培
  • 通讯作者:
    张发培
FeCo-石墨烯纳米复合材料的新奇磁电阻特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    低温物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汤国强;胡林;张发培
  • 通讯作者:
    张发培

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

张发培的其他基金

共轭分子基磁性材料的强磁场诱导制备及其电磁性能调控
  • 批准号:
    12374127
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    52 万元
  • 项目类别:
    面上项目
面向柔性可拉伸电子器件应用的半导体聚合物共混薄膜的电荷传输研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高迁移率给体-受体型半导体共聚物的电荷传输研究
  • 批准号:
    11774348
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
强磁场下半导体聚合物/碳基纳米复合材料结构和光电性能的调控
  • 批准号:
    U1532156
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
有机自旋电子器件中有机材料结构和界面结构的调控
  • 批准号:
    11574314
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    73.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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