多元D-A型三维小分子光伏给体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:
    51603165
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Small molecules as donor materials in organic solar cells have been regarded as one of the most important research frontier in the field of new materials and energy owing to their advantages of widely source, defined molecular structures and ease of purification. However, small-molecule donor materials still exhibit an inferior photovoltaic performance in solar cells currently, which affect their application in organic solar cells seriously. As known, design and synthesis of small molecules with a broad absorption and high charge carrier mobility is the key procedure to solve this problem. Therefore, in this project, novel multiple Donor-Acceptor (D-A) type three dimensional (3 D) small molecules will be designed and synthesized as the photovoltaic donor materials. By studying the effect of molecular structures and molecular building model on their photo-physical properties, charge carrier mobility and photovoltaic properties, the design rules of high performance small-molecule donor materials will be revealed. Furthermore, the independent innovated small-molecule donor materials and their corresponding high performance solar cells will be also obtained. This project is not only available to enrich and develop the system of small-molecule donor materials, but also indicates an important theoretical and realistic significance for solving the key issues of low photovoltaic performance for small molecules, then further promoting the application of small-molecule donor materials in organic solar cells.
小分子光伏给体材料具有来源广泛、结构确定和容易纯化等特点,是当今新材料和新能源领域最富生机和活力的研究前沿之一。然而,目前小分子光伏给体材料仍然存在光电转换性能较差的问题,这严重限制着其在太阳能电池器件中的实际应用。构筑具有宽光谱响应、高载流子迁移速率的小分子光伏给体材料是解决此问题的关键。因此,本项目拟从材料分子结构的构建入手,设计和合成一类含稠环噻吩单元的多元D-A型三维小分子光伏给体材料。通过研究多元D-A型三维小分子光伏给体材料的分子结构和分子构建方式对其光物理性能、电荷传输性能以及器件光伏性能等的影响,揭示高性能小分子光伏给体材料的分子构筑规律,获得自主创新的高性能小分子光伏给体材料及其太阳能电池器件。项目的实施对于丰富和发展小分子光伏给体材料体系、解决小分子光伏给体材料性能较差的问题以及促进小分子光伏给体材料在太阳能电池器件中的实际应用具有十分重要的理论和现实意义。

结项摘要

由于小分子光伏给体材料来源广泛、结构确定和容易纯化等的优点,近年来受到了全球科学家们的广泛关注,是当今新能源领域最富生机和活力的研究前沿之一。然而,目前小分子光伏给体材料仍然存在光电转换性能较差的问题,同时高效率小分子材料种类较少的问题也严重限制了其在太阳能电池器件中的实际应用。而构筑具有宽光谱响应和高载流子迁移速率的小分子光伏给体材料是解决此问题的关键之一。基于此,本项目从材料分子结构的构建入手,设计和合成了一类具有多元D-A结构的三维小分子光伏给体材料。相较于普通的D-A型小分子材料,具有多元D-A结构的小分子光伏给体材料显示了更为优异的光电性能,其吸收光谱可由300 nm覆盖到800 nm左右,并具有较高的载流子迁移速率 (~0.039 cm2 V-1 s-1) 和太阳能电池器件中较好的光电转换效率 (~5%);此外,本项目通过研究多元D-A型小分子光伏给体材料的分子结构对其光物理性能、电荷传输性能以及器件光伏性能等的影响,揭示出了小分子光伏给体材料的分子构筑规律,并且获得了系列自主创新的高性能光伏材料及其太阳能电池器件。项目的实施对于丰富和发展小分子光伏给体材料体系以及解决光伏材料性能较差的问题等具有十分重要的理论和现实意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Strain-released method to enhance the photovoltaic performance in solution-processed organic solar cells
应变释放方法可增强溶液加工有机太阳能电池的光伏性能
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2017.06.019
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Ying Zhi;Yanzi Xu;Xichang Bao;Renqiang Yang;Weiguo Zhu;Dongfeng Dang;Lingjie Meng;Ruijun Cao
  • 通讯作者:
    Ruijun Cao
Manipulating the Molecular Backbone to Achieve Highly Emissive Sky-Blue AIEgens and Their Applications in Nondoped Organic Light-Emitting Diodes
操纵分子主链实现高发射天蓝色AIEgens及其在非掺杂有机发光二极管中的应用
  • DOI:
    10.1002/aelm.201800354
  • 发表时间:
    2018-11-01
  • 期刊:
    ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Dang, Dongfeng;Wang, Zhiheng;Tang, Ben Zhong
  • 通讯作者:
    Tang, Ben Zhong
Isomeric organic semiconductors containing fused-thiophene cores: molecular packing and charge transport
含有稠合噻吩核的异构有机半导体:分子堆积和电荷传输
  • DOI:
    10.1039/c7cp08567b
  • 发表时间:
    2018-05-21
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Dang, Dongfeng;Zhou, Pei;Zhu, Weiguo
  • 通讯作者:
    Zhu, Weiguo
Tuning the fused aromatic rings to enhance photovoltaic performance in wide band-gap polymer solar cells
调节稠合芳环以增强宽带隙聚合物太阳能电池的光伏性能
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2016.10.011
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Dongfeng Dang;Jinxiang Chen;Pei Zhou;Linrui Duan;Xichang Bao;Renqiang Yang;Junwu Chen;Weiguo Zhu
  • 通讯作者:
    Weiguo Zhu
A1-A-A1 type small molecules terminated with naphthalimide building blocks for efficient non-fullerene organic solar cells
用于高效非富勒烯有机太阳能电池的萘酰亚胺结构单元封端的 A1-A-A1 型小分子
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2016.09.059
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Dongfeng Dang;Ying Zhi;Xiaochi Wang;Baofeng Zhao;Chao Gao;Lingjie Meng
  • 通讯作者:
    Lingjie Meng

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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

        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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