空气稳定的n型聚芳香酰亚胺半导体材料的合成与器件研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21004015
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0503.有机功能材料化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

近年来,采用高分子半导体材料制备的有机场效应晶体管(OFET)以其在可溶液加工、可大面积制备等方面的独特优势和广阔的应用前景成为有机电子学中的研究热点。与p型高分子半导体材料相比,高性能且空气稳定的n型材料相对较少。因此,开展空气稳定的n型高分子半导体材料的研究具有重要的科学意义。本项目设计、合成新型含氟基团的高分子芳香酰亚胺材料,并将其应用于OFET的研究。尝试将含氟基团引入芳香酰亚胺后,克服由此造成的溶解度下降和聚合活性降低等困难,利用含氟基团的拉电子作用和空气阻隔作用,期望得到可溶液加工的、高性能且空气稳定的OFET薄膜器件;从材料的设计合成-薄膜形貌-器件性能和空气稳定性方面进行系统综合研究,探索聚酰亚胺作为好的n型半导体材料所需解决的基本科学问题;目标是获得综合性能优良的含氟基团的聚酰亚胺类半导体材料,并总结出材料设计与器件性能关系的规律性认识。

结项摘要

采用高分子半导体材料制备的有机场效应晶体管(OFET)以其在可溶液加工、可大面积制备等方面的独特优势和广阔的应用前景成为有机电子学中的研究热点。但是高性能且空气稳定的聚合物材料相对较少。因此,开展空气稳定的高分子半导体材料的研究具有重要的科学意义。本项目设计、合成了一系列新型双取代的含氟基团的萘二酰亚胺聚合物,但由于含氟基团的引入,极大的降低了萘二酰亚胺聚合物的溶解性,从而导致溶液法加工困难。针对这个问题,我们尝试将萘二酰亚胺做成非对称结构,即一侧为含氟基团侧链取代,一侧为常规烷基链取代。所得到的聚合物材料,溶解性仍然无法满足溶液法加工的要求。根据上述结果,我们认为这种溶解性的降低可能是由于含氟基团在萘二酰亚胺体系中的形成的强相互作用引起的。因此,我们将萘二酰亚胺基团更换为噻吩酰亚胺基团(或称做噻吩并吡咯双酮),然后将含氟侧链引入这个体系中,利用含氟基团的拉电子作用和空气阻隔作用,得到了一系列可溶液加工的、性能良好且空气稳定的OFET薄膜器件。含氟侧链的此类聚合物的场效应迁移率达到了0.01 cm2V-1s-1,并且在空气中放置30天之后,性能没有明显的改变。这个结果表明,含氟侧链对于聚合物的空气稳定性有关键的作用。另外,我们发现,将普通的烷基链引入噻吩酰亚胺基团中,溶液法加工成的场效应器件和太阳能器件性能都有比较良好的表现。从材料的设计合成—薄膜形貌—器件性能和空气稳定性方面进行系统综合研究,并形成了一些规律性的认识。对于稳定性良好的半导体材料的设计合成起到一定的指导作用。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A facile strategy to enhance absorption coefficient and photovoltaic performance of two-dimensional benzo [1,2-b:4,5-b0]dithiophene and thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione polymers via subtle chemical structure variations
通过微妙的化学结构提高二维苯并[1,2-b:4,5-b0]二噻吩和噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮聚合物的吸收系数和光伏性能的简便策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Kun Lu;Jin Fang;Han Yan;Xiangwei Zhu;Yuanping Yi;Zhixiang Wei
  • 通讯作者:
    Zhixiang Wei
A facile strategy to enhance the fill factor of ternary blend solar cells by increasing charge carrier mobility
通过提高载流子迁移率来提高三元混合太阳能电池填充因子的简便策略
  • DOI:
    10.1039/c2nj41039g
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Lu Kun;Fang Jin;Zhu Xiangwei;Yan Han;Li Denghua;Di Chong'an;Yang Yanlian;Wei Zhixiang
  • 通讯作者:
    Wei Zhixiang
Improving the performance of polymer solar cells by altering polymer side chains and optimizing film morphologies
通过改变聚合物侧链和优化薄膜形貌来提高聚合物太阳能电池的性能
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2012.10.001
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Lu Kun;Fang Jin;Yu Zai;Yan Han;Zhu Xiangwei;Zhang Yajie;He Chang;Wei Zhixiang
  • 通讯作者:
    Wei Zhixiang

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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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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