富勒烯固态自旋体系的性质研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong419
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  基于自旋活性富勒烯分子的固态自旋体系在自旋调控、信息存储、量子计算等领域具有巨大的潜在应用价值,而如何构筑富勒烯固态有序自旋阵列是亟待解决的重要问题。
其他文献
共价有机框架化合物(COFs)是一类新型的有机多孔材料,具有结构规整、孔道均一、热稳定性高等特点。自2005年Yaghi课题组首次报道COF以来[1],其有机合成方法不断拓展,所制备的材料的稳定性也逐步提高,在很多领域中有广阔的应用前景[2]。
Molecular packing in organic materials greatly influences the electronic coupling and therefore charge transport process in organic light-emitting diodes(OLED),organic photovoltaics(OPV) and organic f
会议
芳香分子骨架是最重要的π-共轭结构基元。芳香性是芳香化学的基石,除了数量庞大的有机芳香化合物外,石墨烯、纳米碳管、富勒烯等二维、一维、零维材料也都是芳香体。近年,我们发现用一个含配体的过渡金属[M]替代高反芳香性戊搭炔骨架的桥头碳原子,得到高芳香性的金属杂戊搭炔(M+7C)骨架[1]。
新型芳香单元是获得高性能共轭聚合物半导体材料的基础。本文将介绍二噻吩并咔唑、萘并二并噻吩、异靛蓝并异靛蓝三类芳香稠环单元的合成以及基于它们的共轭聚合物的半导体性质。
我们设计合成了多种氮杂并五苯衍生物,并对其电荷传输性能与非线性光学特性进行系统的研究。通过在氮杂并五苯骨架上引入适当的取代基团,不但得到了良好的溶解性,而且稳定性较并五苯提高了200倍以上。
Light-driven transcription,replication and enzyme catalysis are critically dependent upon a delicate transfer between molecular and supramolecular chirality.
该研究致力于运用超分子自组装的方法,在纳米孔道中实现可逆的多重门控效果。我们预先在不对称纳米孔道内修饰含萘的自组装前驱体,以主体增强的π-π相互作用作为驱动力,将主体、客体分子组装在这样的孔道内,构筑了单层、双层膜以及多层的超分子网络。
有机共轭分子因其优异的光电性能而在有机功能材料中得到了广泛应用。大多数研究侧重于具有平面π-共轭结构的有机功能分子,而关于曲面共轭分子(例如碗状分子)的研究并不多见,主要归因于其合成难度。
单分子尺度有机共轭分子器件的电子输运性质研究提供了分子电子结构的重要指纹信息,可以为从分子尺度设计材料和加工器件提供直接依据。在过去几年中,基于扫描隧穿裂结技术和机械可控裂结技术,我们研发了一系列具有飞安级电流灵敏度的单分子电子学测量仪器。
表面等离激元增强荧光是利用金属纳米结构表面激荡电磁场使其附近微弱荧光信号增强的技术,荧光物质与金属纳米的距离决定了这一结构会使荧光增强还是淬灭,一般而言,紧贴金属表面的荧光信号会被淬灭而与金属表面具有适当的距离(一般为10 nm左右)具有最高的荧光增强结果,利用金属表面等离激元这两方面的特性,我们构建了两种体系:金属表面等离激元的增强体系用于共轭聚合物P3HT发光增强;淬灭体系用于具有有机共轭结构