噻吩[3,4-c]吡咯-4,6-二酮聚合物给体与ITIC类受体在低HOMO能级差下的光伏性质研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:intel20107
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  我们选取噻吩[3,4-c]吡咯-4,6-二酮的聚合物PTPD3T,PTPD2T,PTPDBDT(HOMO 能级:-5.46 eV,-5.50 eV 和-5.60eV)为给体,ITIC(HOMO 能级:-5.61 eV)为受体研究低HOMO 能级差对电荷生成的影响.研究发现,PTPDBDT与ITIC 可以得到最高开路电压1.05V,但能量转化效率与电流密度都比PTPD3T(8.4%,13.5 mA cm-2)和PTPD2T(7.0%,12.3 mA cm-2)低,分别为5.4%和8.5 mA cm-2.
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本文首先用二茂铁甲酸和甲基丙烯酸-β-羟乙酯(HEMA)合成甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧乙酯(MAEFC)单体;然后以4-氰基-4-(十二基硫硫化碳酰)硫戊酸为链转移剂、以甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧基乙酯(MAEFC)为单体;利用可逆加成-断裂链转移自由基聚合(RAFT)合成三硫酯封端的聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧乙酯(PMAEFC),再以N-异丙基丙烯酰胺为单体,通过RAFT 聚合合成PMAEFC-b-PNI
由四氧化三铁纳米粒子(Fe3O4)、聚丙烯酰乙氧基巯基半琥珀酸酯(PMSEA)和聚甲基丙烯酸(PMAA)构成的多组分杂合嵌段共聚物是经表面原子转移自由基聚合、与D,L-巯基丁二酸酯化制得,最后通过侧链所含巯基提供与金纳米(Au)络合位点,形成具有pH、电化学和磁响应的金纳米粒子封端的Fe3O4 接枝嵌段共聚物杂化材料。
在过去的三十年中,基于大分子组装体的药物输送系统以及利用荧光技术追踪药物控制释放一直是科学研究的热点,但传统荧光分子的聚集诱导淬灭现象在一定程度上制约了以上领域的发展。聚集诱导发光(AIE)性质的物质以单分子形式分散在良溶剂里的时没有荧光,但是以聚集体存在时具有高度的荧光效应,因此将AIE 基团应用到聚合物纳米结构,则不但克服了荧光淬灭,反而可以得到强荧光颗粒,从而拓宽荧光聚合物在生物医药领域的应
聚乙炔是一种最简单的共轭高分子材料,经掺杂后表现出“金属”一样的导电性,开创了导电高分子的研究及应用.但是,聚乙炔溶解性和氧化稳定性差,极大的限制了聚乙炔的应用.1,6-庚二炔衍生物的易位环化聚合,可以得到高立体选择性的反式聚乙炔,聚合物链只含有五元环结构,并且侧基修饰可以有效提高聚乙炔的溶解性和氧化稳定性.
工业化飞速发展,电磁干扰成为日益严重的问题。通过添加导电或导磁的复合材料来吸收或反射电磁波,从而抑制电磁辐射。传统的导电材料存在制备繁琐,设备昂贵,试剂有毒有害,银层与基体结合力差等缺点。因此开发一种操作简便、安全环保、成本低的高导电复合材料制备方法具有重要意义。
我们设计并合成了两种具有相同主链结构,不同侧链的聚合物,并将其应用到非富勒烯聚合物太阳能电池中.聚合物POF 的BT 单元上取代了一个氟原子和一个烷氧链,聚合物PSF 的BT 单元则取代了一个氟原子和一个硫烷链,由于硫原子具有比氧原子弱的给电子能力,因此聚合物PSF(-5.66 eV)具有比POF(-5.49 eV)更低的HOMO能级.
与传统的荧光聚合物由于芳香基团叠加可能出现浓度猝灭现象(ACQ 效应)明显不同,2001 年唐本忠院士课题组提出聚集诱导发光现象(AIE 效应),AIE 材料在光电领域和传感系统展现出巨大的应用价值而备受关注。四苯乙烯(TPE)是最典型的AIE 结构分子,它不但合成简单,而且可以构建大量的AIE 材料在含有爆炸物的溶液或者气体中发生有效的荧光猝灭。
本文利用MMA 聚合PMMA 作为核,水性聚氨酯基染料作为壳,通过无皂乳液聚合方法合成水性聚氨酯-丙烯酸杂化高分子染料(WPUA-ACBD)。对其荧光增强效应,荧光稳定性进行研究。
Series of side-chain type poly(arylene ether sulfone)s anion exchange membranes are prepared via high temperature polycondensation reaction,bromomethylation and quaternization.They display anisotropic
储能器件是可穿戴设备的“心脏”,但其传统的块状和薄膜状结构无法满足可穿戴设备在柔性、透气性、可穿戴等方面的要求。近年来,基于碳纳米材料的柔性储能器件,包括纤维状或织物状储能器件得到了国际学术界和工业界的高度关注和极大热情。