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高能量密度锂电池关键材料创新及工程开发
会议论文
OAI收割
中国湖北武汉, 2018-10-27
作者:
陈仕谋
;
张锁江
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提交时间:2020/01/02
高能量密度
离子液体
电解液
锂电池
动力电池
材料创新
推进自主创新 加快产业发展 让高分子材料更多地造福经济和生活——先进高分子材料分论坛侧记
期刊论文
OAI收割
中国材料进展, 2018, 卷号: 37, 期号: 09, 页码: 720-721
作者:
彭立园
;
刘茜
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提交时间:2018/12/25
高分子材料
中国科学院化学研究所
纳米粒子
自主创新
基于二噻吩并咔唑与苯并噻二唑的 D-A 型共轭聚合物的合成与表征
学位论文
OAI收割
硕士, 中国科学院长春应用化学研究所: 中国科学院研究生院, 2015
作者:
荣梓清
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提交时间:2016/04/27
由于给体片段(D)和受体片段(A)间的电荷转移
D-A型共轭高分子通常具有较小的光学带隙
且分子偶极矩较大
分子间相互作用较强
利于获得高的载流子迁移率
因此
D-A型共轭聚合物是有机太阳能电池材料领域的研究热点。另一方面
稠环分子由于具有刚性平面的构型
重组能小等优点而被广泛引入D-A型共轭聚合物体系中。因此
本文以二噻吩并[2
3-b:7
6-b]咔唑(C1)和二噻吩并[3
2-b:6
7-b]咔唑(C2)两个稠环单元作为给体片段
苯并噻二唑(BT)单元作为受体片段合成了一系列D-A型共轭聚合物
并且对它们的光物理性质
电化学性质
载流子传输和光伏特性进行了系统研究
主要成果和创新点如下: (1)合成了基于二噻吩并咔唑和烷氧基取代的BT单元的两个聚合物P(BT-C1)和P(BT-C2)
它们均是无定形聚合物。 尽管P(BT-C1)和P(BT-C2)在分子结构上只有硫原子位置不同的差别
但两者在长波长和短波长范围表现出完全相反的相对吸收强度。 通过理论模拟可以发现
两个聚合物骨架构象完全不同
P(BT-C1)的骨架较为弯曲
而P(BT-C2)的骨架线性较好。因此
基于P(BT-C2)的有机薄膜晶体管(OTFT)的迁移率较高
达到5.4×10-3 cm2V-1s-1
而P(BT-C1)的OTFT迁移率较低
为1.9×10-3 cm2V-1s-1。 P(BT-C2)的HOMO能级比P(BT-C1)深0.2 eV左右
因此
基于P(BT-C2)的体异质结有机太阳能电池(OSC)器件的开路电压(Voc)明显高于P(BT-C1)
而P(BT-C1)与PC71BM共混薄膜相分离更加明显
导致P(BT-C1)的OSC器件的短路电流密度(Jsc)和填充因子(FF)较高
两个聚合物的能量转换效率(PCE)相差不多
均在5%左右。 (2)以C2为给体单元
BT和二氟代BT为受体单元
合成了两个共轭聚合物P(C6BT-C2)和P(C6BT2F-C2)。与P(BT-C2)相比
P(C6BT-C2)具有较高的热稳定性
HOMO能级升高
光谱红移。在BT单元上引入F原子后
聚合物的HOMO能级由P(C6BT-C2)的-5.00 eV降低到P(C6BT2F-C2)的-5.20 eV
同时帯隙变窄。 理论模拟发现两者的分子平面性比P(BT-C2)有很大改善
但分子骨架构象较为弯曲。基于P(C6BT-C2)与P(C6BT2F-C2)的OTFT器件在150 oC退火后载流子迁移率分别为4.8×10-3 和4.9×10-3 cm2V-1s-1 。由于与PC71BM共混薄膜的相分离不明显
基于P(C6BT-C2)与P(C6BT2F-C2)的OSC器件的Jsc和FF较低
PCE均小于2%。
高分子物理与化学国家重点实验室
期刊论文
OAI收割
中国科学院院刊, 2015, 卷号: 30, 期号: 6, 页码: 858-859
-
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提交时间:2017/01/23
高分子物理
国家重点实验室
高分子科学
国家科技进步奖
国家自然科学奖
国家技术发明奖
高技术研究
高分子材料
基础研究
科技创新基地
长春应用化学研究所等开发新一代AC-LED照明技术
期刊论文
OAI收割
稀土, 2013, 期号: 2, 页码: 55-55
长春应用化学研究所
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提交时间:2014/04/21
应用化学研究
照明技术
中国科学院
发光材料
频率匹配
发光寿命
自主知识产权
股份有限公司
创新性
合作开发
中国科学院力学研究所2001年度科研状况与主要进展
期刊论文
OAI收割
力学进展, 2002, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 307-310
作者:
黄晨光
;
单希壮
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提交时间:2010/05/03
中国科学院
科研状况
力学研究所
2001年
集成化智能系统
气体动力学
知识创新
中国海洋石油总公司
空间材料科学
Mach-Zehnder干涉仪
我国的文章缺乏创新性和理论分析
期刊论文
OAI收割
材料导报, 2000, 期号: 9, 页码: 70
王光中
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提交时间:2012/04/12
理论分析:6755
创新性:5772
材料科学:3504
材料学:1374
录取率:1282
夏威夷群岛:1123
中国科学院:1091
力学性能:1000
中国金属学会:950
董事会:932
争创国际一流的材料科学与工程研究中心
期刊论文
OAI收割
全球科技经济瞭望, 1999, 期号: 8, 页码: 74
叶恒强
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提交时间:2012/04/12
材料科学与工程:7727
国际一流:3647
新材料:2560
中国科学院:2440
国家重点实验室:2112
金属研究所:1896
腐蚀与防护:1559
快速凝固非平衡合金:1172
创新工程:1159
实用化和产业化:1124