一类含芳香稠环结构的聚合物太阳电池材料的合成及其性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51403044
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Polymer solar cells have attracted much more attention because of their advantages on lost cost, flexible and large-area fabrication et al. The power conversion efficiency of polymer solar cell has reached more than 10%, recently, in literature reports. The design and development of new polymer structures is the key of the breakthrough on polymer solar cell efficiency. The structures based on polycyclic aromatic hydrocarbons is receiving more and more investigation and has played an important role in the pursuit of higher efficiency. In this project, we will start to design and develop the novel polycyclic aromatic hydrocarbons and their corresponding conjugated polymers, and will develop a series of high efficient polymer solar cell materials. We will use the benzothiadiazole as the core to design and synthesize the bithiophenebenzothiadiazole, dithiophene-based quinoxaline and benzobenzothiadiazole units via the cyclation, functionalization and other methods to modify benzothidiazole unit. We will synthesize the polymers usinge these new developed polyclcylic aromatic hydrocarbon units as the electron-deficient acceptor. We will investigate their optical. photovoltaic properties, and will optimize the chemical structure with the assistant of quantum chemical calculations in aiming to develop high efficient polymer solar cells. This will improve our understanding the relationship between structure and performance, and beneficial to the development of polymer solar cells in China.
聚合物太阳能电池由于在低成本、柔性、可大面积制备等方面的显著优点,受到了人们的广泛关注,目前已成为研究热点之一。文献报道的聚合物太阳能电池能量转换效率已突破10%。聚合物材料的发展是整个聚合物太阳能电池效率突破的关键。构筑芳香稠环体系是目前聚合物电池材料发展的一个重要方向之一。本项目研究拟以开发新型芳香大稠环体系为出发点,设计合成一系列新型含芳香大稠环的高效聚合物太阳能电池材料。以苯并噻二唑为核心,通过对其并环化、功能化或者开环修饰等方法手段,设计合成双噻吩并苯并噻二唑、双噻吩并喹喔啉和苯并(苯并噻二唑)等芳香大稠环体系,以它们作为受体单元,选择合适的强/弱给体单元,制备一系列芳香大稠环类聚合物太阳电池材料。通过对其性能研究,结合量子化学理论计算等辅助手段,优化材料结构设计,实现高效聚合物太阳能电池,丰富人们对结构与性能关系的认识,促进我国聚合物太阳能电池材料的发展。

结项摘要

聚合物太阳电池因其制备工艺简单、潜在低成本、重量轻以及可折叠弯曲等优点吸引了人们的广泛关注,具有重要的应用前景。目前的研究重点集中在通过设计新型聚合物太阳电池材料来改善其吸收率、载流子迁移率和能级等,以达到提高太阳电池效率的目标。在本项目的资助下,基于前期研究工作,我们开展了含芳香稠环单元聚合物的设计和制备,研究了其在聚合物太阳电池中的应用,取得了最高能量转换效率10.24%的结果。. 主要研究工作包括如下几个部分:制备了一种含噻吩的芳香稠环喹喔啉受体单元,通过与苯并二噻吩给体结合,发现给体烷基链对光学、电化学和光伏性能有着显著的影响,在此基础上,进一步通过拓展给体单元,制备了一系列含苯并二噻吩并噻吩、苯并噻吩呋喃、苯并二呋喃等给体单元,以噻吩并吡咯二酮、苯并三唑为受体单元,合成了一系列聚合物太阳电池材料,并详细研究了光学和电化学性质,薄膜堆积形态等。在太阳电池中,探讨了不同的制备调节对太阳电池性能的影响,研究了其形貌与性能的关系。通过材料和器件的协同优化,我们最终获得了10.24%的能量转换效率。. 在本项目的资助下,课题负责人共发表标注基金号的通讯作者/第一作者论文11篇,培养毕业硕士研究生2名,目前在读硕士研究生5名,在读博士研究生3名,其中有两人获得了研究生国家奖学金。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Recent Development on Narrow Bandgap Conjugated Polymers for Polymer Solar Cells
聚合物太阳能电池用窄带隙共轭聚合物的最新进展
  • DOI:
    10.3390/polym9020039
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    POLYMERS
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Gao, Yueyue;Liu, Ming;Zhao, Liancheng
  • 通讯作者:
    Zhao, Liancheng
Wide Band Gap Polymer Based on Indacenodithiophene and Acenaphthoquinoxaline for Efficient Polymer Solar Cells Application
基于茚并二噻吩和苊并喹喔啉的宽带隙聚合物在高效聚合物太阳能电池中的应用
  • DOI:
    10.3390/polym9110578
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Ming Liu;Zhitian Liu;Yong Zhang;Liancheng Zhao
  • 通讯作者:
    Liancheng Zhao
Novel Perylenediimide-Based Polymers with Electron-Deficient Segment as the Comonomer for Efficient All-Polymer Solar Cells
具有缺电子链段的新型苝二酰亚胺基聚合物作为高效全聚合物太阳能电池的共聚单体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Ming Liu;Jing Yang;Yuli Yin;Yong Zhang;Erjun Zhou;Fengyun Guo;Liancheng Zhao
  • 通讯作者:
    Liancheng Zhao
Quinoxaline-based conjugated polymers for polymer solar cells
用于聚合物太阳能电池的喹喔啉基共轭聚合物
  • DOI:
    10.1039/c7py00850c
  • 发表时间:
    2017-08-28
  • 期刊:
    POLYMER CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Liu, Ming;Gao, Yueyue;Zhao, Liancheng
  • 通讯作者:
    Zhao, Liancheng

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其他文献

导电聚合物作为连接层的叠层电致发光器件
  • DOI:
    10.1360/sspma-2020-0019
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    杨明军;牛连斌;陈丽佳;张勇;关云霞;陈平
  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张勇
微小RNA-221对肝细胞癌第10号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源物基因的调节及其对生物学特性的影响
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中华实验外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李民;胡少勃;汪岩;孙平;程翔;郭兵;宋自芳;张勇;郑启昌
  • 通讯作者:
    郑启昌

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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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