新型小分子有机半导体材料的设计、合成及其场效应性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51473021
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 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:
    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

Organic semiconductors and their field-effect transistors (OFETs) have become an frontier research area due to their unique properties and potential applications. It is an important object to obtain organic semiconductors with excellent comprehensive properties, to prepare n-type and ambipolar OFET devices with high performance, to investigate the transport mechanism of charge carriers. Therefore, this project aims at the design and synthesis of novel conjugated organic molecules for the development of novel molecular system with high electron mobility and high stability in air. The purpose of the project is to obtain excellent OFET devices based on the breakthrough of device fabrication technique. We will systematically investigate the tunable growth of organic micro/nano single crystal with high performance, and improve the preparation technique of micro/nano single crystal OFET devices. Furthermore, we will intensively investigate the transport mechanism of charge carriers especially the relationship between molecular structure, aggregation structure and transport properties of charge carriers. The goal of this project is to discover new rules for the design of novel organic semiconductors with extinguishing properties in FET devices and achieve distinguished innovative results with intellectual properties, which are of importance to both scientific research and potential industrial applications.
有机半导体及其场效应晶体管(OFET)具有许多优点和潜在的应用前景,已成为一个前沿研究领域。获得综合性能优良的有机半导体、制备高性能的n-型和双极性OFET器件及探索载流子传输机理已成为该研究领域中重要课题。因此,本申请拟设计、合成新型有机共轭化合物,发展新的分子体系,希望获得空气中稳定的高电子迁移率的有机半导体材料;在器件制备工艺上取得突破,制备高性能的OFET器件;探索高质量有机微纳单晶的可控生长,完善微纳单晶OFET器件的制备技术,深入研究载流子传输机制,注重分子结构、聚集态结构和载流子传输性能关系的研究,希望发现新的规律,指导研究半导体材料的设计,并取得一批具有自主知识产权的创新性研究成果。该研究具有重要的科学意义和潜在的应用前景。

结项摘要

以获得高迁移率的有机半导体材料为研究目标,我们开展了系统的研究工作,得到了如下研究成果:1)设计、合成了系列新型有机半导体材料,包括基于二芳基乙烯的π-共轭分子材料、含有氰基的π-共轭分子材料和基于氮杂异靛蓝衍生物的π-共轭分子材料等。开展了“共轭分子骨架工程”的研究工作,在共轭分子中引入氮原子或强吸电子的氰基,降低了LUMO能级和提高电子迁移率;同时借助引入氟原子所形成的构象锁增大分子的共平面性和加强分子间作用力,得到n-型或双极性有机半导体材料。2)制备了有机场效应晶体管(OFET)器件,对金属源漏电极和绝缘层表面进行了有效修饰,用来降低金属电极与有机半导体层之间的接触电阻,并改善有机半导体在绝缘层表面的成膜特性和减少绝缘层表面的陷阱密度,获得了高性能的OFET器件,最高电子迁移率超过7 cm2 V−1 s−1。3)培养了单晶并制备了有序的有机半导体薄膜,分析了分子的堆积方式及分子间相互作用力,对分子结构、聚集态结构与载流子传输性能的内在关联进行了深入探讨。项目执行期间发表SCI论文共15篇,申请中国发明专利6项,其中获授权2项。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Tuning Frontier Orbital Energetics of Azaisoindigo-Based Polymeric Semiconductors to Enhance the Charge-Transport Properties
调整偶氮靛基聚合物半导体的前沿轨道能量以增强电荷传输性能
  • DOI:
    10.1002/aelm.201700078
  • 发表时间:
    2017-11-01
  • 期刊:
    ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Huang, Jianyao;Chen, Zhihui;Yu, Gui
  • 通讯作者:
    Yu, Gui
Well-Balanced Ambipolar Conjugated Polymers Featuring Mild Glass Transition Temperatures Toward High-Performance Flexible Field-Effect Transistors
平衡良好的双极性共轭聚合物具有温和的玻璃化转变温度,可实现高性能柔性场效应晶体管
  • DOI:
    10.1002/adma.201705286
  • 发表时间:
    2018-03-01
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Shi, Keli;Zhang, Weifeng;Yu, Gui
  • 通讯作者:
    Yu, Gui
Nitrogen-embedded small-molecule semiconducting materials: Effect of chlorine atoms on their electrochemical, self-assembly, and carrier transport properties
氮嵌入小分子半导体材料:氯原子对其电化学、自组装和载流子传输性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2018.12.051
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhou Yankai;Lin Zuzhang;Liu Xiaotong;Li Hao;Zhang Weifeng;Wang Liping;Yu Gui
  • 通讯作者:
    Yu Gui
Regioirregular Ambipolar Naphthalenediimide-Based Alternating Polymers: Synthesis, Characterization, and Application in Field-Effect Transistors
区域不规则双极性萘二亚胺交替聚合物:合成、表征及其在场效应晶体管中的应用
  • DOI:
    10.1002/pola.28747
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lin Zuzhang;Liu Xiaotong;Zhang Weifeng;Wei Congyuan;Huang Jianyao;Chen Zhihui;Wang Liping;Yu Gui
  • 通讯作者:
    Yu Gui
Ambipolar tetrafluorodiphenylethene-based donor-acceptor copolymers: synthesis, properties, backbone conformation and fluorine-induced conformational locks
双极性四氟二苯乙烯基供体-受体共聚物:合成、性质、主链构象和氟诱导构象锁
  • DOI:
    10.1039/c6py01922f
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang Weifeng;Mao Zupan;Chen Zhihui;Huang Jianyao;Wei Congyuan;Gao Dong;Lin Zuzhang;Li Hao;Wang Liping;Yu Gui
  • 通讯作者:
    Yu Gui

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  • 通讯作者:
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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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