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

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1532156
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3205.稳态强磁场
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

One of important applications of high magnetic field (HMF) is the HMF-induced growth and processings of the materials. The polymer-carbon based nanocomposites from pi-conjugated polymers and carbon nanostructures are currently working as key device components in many types of organic devices (e.g. solar cells). In this project, the HMF-induced growth and alignment of the polymer/carbon nanocomposites will be carried out in order to achieve the magnetic manipulation of the microstructures (even macroscopic texture) of these materials. Furthermore, synchrotron radiation X-ray techniques will be utilized to make a comprehensive characterization on microstructure and nanomorphology of the polymer/carbon nanocomposite films from HMF- induced growth. The combination of HMF- and synchrotron based approaches is targeted to get a deep insight on the interaction between HMF and conjugated polymers (and carbon nanostructures) as well as the dynamic mechanism on consequent structural transitions. Consequently the studies will be made for the effects of the HMF-induced microstructural control on photovoltaic performance, carrier transport and electroluminescence in the (opto)electronic devices (such as OPVs and OFETs) based on the polymer/carbon nanocomopite materials, in order to exploit their novel behavior and device functionlity. The investigations expected in this project will be of much significance in deeper understanding of structure-properties relation and the performance improvement of organic (opto)electronic materials via HMF, as well as in the development of novel organic functional devices.
强磁场下的材料制备是强磁场应用的一个重要领域。Pi共轭聚合物与低维碳纳米结构构成的聚合物-碳基复合材料是许多重要的有机光电器件(如太阳光伏电池(OPV))的关键组成部分。本项目拟选择不同组合类型和组分比的聚合物-碳基复合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过程的调控;并结合综合的同步辐射X射线技术,深入研究其薄膜材料的微结构特别是纳米尺度的形貌,探索强磁场与共轭聚合物分子(以及碳纳米结构)的相互作用以及由此引起碳基复合材料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OPV和OFET等),研究强磁场诱导的结构调控对聚合物-碳基复合材料光伏性能、电输运和发光特性的影响,并探索其中的新现象新规律。本项目的研究将在深入认识有机功能材料结构-光电过程间的关系,探索利用强磁诱导来提高其光电性能,发展新型功能器件方面具有重要意义.

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。Pi共轭聚合物与低维碳纳米结构构成的聚合物-碳基复合材料是许多重要的有机光电器件(如太阳电池(OPV))的关键组成部分。在本项目研究中,我们发展了几种适合于此类材料的强磁场下有机薄膜制备方法,选择了若干具有重要应用价值的D-A型半导体共聚物与不同类型的碳基纳米结构进行组合构筑复合材料,开展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同步辐射X射线技术等微结构表征技术,着重研究了共轭聚合物分子结构、聚合物-碳基纳米结构间相互作用与薄膜磁致取向程度、结构有序度和纳米尺度的相畴形貌之间的联系,对磁场与共轭聚合物分子(以及碳纳米结构)的相互作用以及强磁诱导共轭碳基复合材料薄膜生长和结构调控的动力学机制有了更深入的认识,并建立了初步的模型。在此基础上通过制备OFET和OPV等功能器件,发现强磁场诱导取向和生长可显著提高共轭聚合物-碳基复合材料的载流子传输性能。本项目的研究结果对利用强磁场诱导来研究碳基复合材料薄膜结构与光电特性的内在关系、提高其光电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5名。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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
Growth of Compact CH3NH3PbI3 Thin Films Governed by the Crystallization in PbI2 Matrix for Efficient Planar Perovskite Solar Cells
由 PbI2 基质结晶控制的紧凑 CH3NH3PbI3 薄膜的生长,用于高效平面钙钛矿太阳能电池
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Junwei Zhang;Zhiyang Wan;Ji;ang Liu;Shen-Quan Fu;Fapei Zhang;Shangfeng Yang;Shanwen Tao;Mingtai Wang;Chong Chen
  • 通讯作者:
    Chong Chen
高度取向的半导体聚合物薄膜的溶液浸涂法生长及其电荷传输特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘国兴;李田;汤国强;张发培
  • 通讯作者:
    张发培
Temperature-modulated crystal growth and performance for highly reproducible and efficient perovskite solar cells
高度可重复且高效的钙钛矿太阳能电池的温度调制晶体生长和性能
  • DOI:
    10.1039/c7cp00563f
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Su Tongyu;Li Xinhang;Zhang Yongzhuan;Zhang Fapei;Sheng Zhigao
  • 通讯作者:
    Sheng Zhigao

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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:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周国庆;胡林;魏凌志;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:
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  • 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

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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
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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

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          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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