D-A类共轭聚合物晶界内部tie molecule构象调控

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51573185
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0302.高分子材料物理
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Enhancing the coplanar conformation of tie molecule in grain boundary of donor-acceptor conjugated copolymer is an important strategy to elevate the carrier mobility. Better understanding the parameter of affecting the conformation of tie molecule in grain boundary of donor-acceptor conjugated copolymer, developing the effective physical methods to tune the tie molecular conformation and correlating the condensed state structures and the device performance are helpful to guide the optimization of morphology and electric properties for conjugated polymers. Therefore, our works will focus on the following aspects: (1) The effect of stiffness in the backbones and steric hinder in the side chains of donor-acceptor conjugated copolymer on the tie molecular coplanar conformation will be investigated(2) The effect of the entanglement degree of molecular chains on the tie molecular conformation will be realized by adjusting the solution state. (3) Aligning the crystals will be used to induce the tie molecular coplanar conformation. The optimization of tie molecular conformation and alignment of crystalls will be simultaneously tuned by the solution state and film forming process. (4) The relationship between morphology and carrier mobility will be established, which will provide the theoretical guidelines for optimizing the morphology and performance of conjugated polymer films.
增强D-A共轭聚合物晶界内部tie molecule共平面构象是提高薄膜载流子迁移率的重要手段。理解影响D-A共轭聚合物体系tie molecule构象的物理参数,掌握调控tie molecule构象的方法及手段,对进一步优化薄膜凝聚态结构并提高器件性能具有指导意义。本项目主要内容包括:(1)研究具有不同主链刚性及侧链位阻的D-A共轭聚合物分子的tie molecule共平面程度,总结影响tie molecule构象的相关参数。(2)研究分子链缠结程度对tie molecule构象的影响,通过调节溶液状态降低分子链缠结程度实现tie molecule共平面构象的调节并阐述相关机制。(3)将溶液状态与成膜方法相结合,利用晶区长程有序排列诱导tie molecule采取共平面构象,实现tie molecule构象及晶体排列的同时优化。(4)构建溶液状态-薄膜形貌-载流子迁移率间的关系。

结项摘要

共轭聚合物由于具有独特的结构特征(π电子共轭体系)、本征柔性、可大面积溶液加工及光电性质可调等优势,在有机太阳能电池、场效应晶体管等领域具有很大的应用前景。作为化学结构和器件性能之间的纽带,薄膜中共轭聚合物的凝聚态结构是决定载流子传输性能的关键因素。研究表明如何实现长程有序排列诱导tie-molecule共平面构象基础上实现分子共平面性的提高以增强聚合物薄膜结晶度减少晶界、及增加数量的基础上的基础上实现tie-molecule共平面构象是提高载流子迁移率的有效手段。主要研究进展包括:(1)通过控制三相线的后退速率与临界取向速率相匹配时获得高取向薄膜、添加剂增强聚合物tie-molecule共平面性及晶区间引入强刚性共平面高分子量聚合物,增强晶区间tie-molecule共平面构象。(2)通过烷烃类添加剂降低侧链位阻增强聚合物分子刚性、调节聚合物-溶剂间的相互作用实现解缠结,在此基础上调节辅溶剂的含量与组成调控溶液中分子间聚集,同时结合溶剂挥发动力学,控制成核与生长过程,实现了共轭聚合物纳米线的制备,显著提高了共轭聚合物薄膜结晶性,大幅度减少了晶界。(3)在上述工作的基础上,在共混体系中通过调节溶液聚集状态及分子量和热退火处理匹配组分间的结晶速率和结晶程度,促进实现了共混体系中tie-molecule增强晶区间的连通性,构建更完善的互穿网络结构,建立了薄膜形态与器件性能间关联。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Liquid Crystal Ordering on Conjugated Polymers Film Morphology for High Performance
共轭聚合物薄膜形态的液晶有序化以实现高性能
  • DOI:
    10.1002/polb.24885
  • 发表时间:
    2019-11-06
  • 期刊:
    JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Lu;Zhao, Kefeng;Han, Yanchun
  • 通讯作者:
    Han, Yanchun
The broken out and confinement phase separation structure evolution with the solution aggregation and relative crystallization degree in P3HT/N2200
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  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2018.01.059
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Rui Zhang;Ye Yan;Hua Yang;Xinhong Yu;Jiangang Liu;Jidong Zhang;Yanchun Han
  • 通讯作者:
    Yanchun Han
Increasing the Content of β Phase of Poly(9,9-dioctylfluorene) by Synergistically Controlling Solution Aggregation and Extending Film-forming Time
协同控制溶液聚集和延长成膜时间提高聚(9,9-二辛基芴)β相含量
  • DOI:
    10.1007/s10118-019-2259-3
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Chinese Journal of Polymer Science
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Ya-Di Liu;Qiang Zhang;Xin-Hong Yu;Jian-Gang Liu;Yan-Chun Han
  • 通讯作者:
    Yan-Chun Han
Diketopyrrolopyrrole-Based Polymer Nanowires: Control of Chain Conformation and Nucleation
二酮吡咯并吡咯基聚合物纳米线:链构象和成核的控制
  • DOI:
    10.1002/polb.24598
  • 发表时间:
    2018-06-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cao, Xinxiu;Chen, Liang;Han, Yanchun
  • 通讯作者:
    Han, Yanchun

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    --
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  • 通讯作者:
    韩艳春
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春
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通过向溶液中添加烷基硫醇形成 pBTTT 纳米原纤维:形态和晶体结构的控制
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2012.11.073
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    韩艳春
  • 通讯作者:
    韩艳春

其他文献

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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]
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          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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