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    福建物構所金屬有機分子導線和熒光傳感器通過專家驗收

    12月16日,中科院福建物質結構研究所陳忠寧研究員主持完成的福建省科技計劃重點項目“金屬有機分子導線和熒光傳感器”通過省科技廳組織的專家驗收。 項目組系統地開展了金屬有機分子導線和光傳感材料的設計合成、元件組裝、結構敏感部位改造和光電性能調控等方面的工作,取得了系列創新性研究成果:(1)設計合成了一系列巰基功能化的雙核金屬有機分子導線,測量了分子電導率及I-V特征曲線,通過改變有機橋的長度、橋的類型、橋的共軛性和剛柔性以及金屬的價態,有效地調控了分子導電性能。(2)利用表面電化學和表面增強原位紅外光譜探測了金表面自組裝分子導線電子傳輸行為,通過改變橋的長度、共軛性和剛柔性,及外圍有機配體電子效應和空間效應調控膜表面金屬-金屬間的電子傳遞性能,發現雙核釕分子組裝到膜表面有利于金屬-金屬間的電子傳輸。(3)設計合成了一系列Ir(III)有機發光團為信號發生團、多種功能團為底物結合基的光傳感器,它們對重金屬離子......閱讀全文

    化學所在有機小分子光伏材料研究方面取得系列進展

      有機太陽能電池材料分為小分子和高分子兩種,目前效率最高的是高分子給體與富勒烯受體共混體系。然而,高分子的分子結構、分子量、純度不確定,會帶來不同批次的材料性能間有差異,因而有可能在將來導致工業化生產時批次的不穩定性。和聚合物材料相比,有機小分子太陽能電池材料則具有確定的分子結構和

    中科院化學所有機小分子光伏材料研究獲系列進展

      記者近日從中科院化學所獲悉,該所有機固體重點實驗室的研究人員在高效有機小分子光伏材料的研究上取得系列進展,并在近期受邀為英國皇家化學會《化學會綜述》雜志撰寫相關綜述文章。   據研究人員介紹,有機太陽能電池材料分小分子和高分子兩種,目前效率最高的是高分子給體與富勒烯受體共混體系。然而,高分子的

    有機高分子材料有哪些

    有機高分子材料分為傳統有機高分子材料,例如塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和涂料等許多種類,其中塑料、合成橡膠和合成纖維被稱為三大高分子材料。聚合物或高聚物。新型有機高分子材料:聚合物或高聚物。一類由一種或幾種分子或分子團(結構單元或單體)以共價鍵結合成具有多個重復單體單元的大分子。有機高分子材料是一

    高效有機光伏材料與器件成功制備

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503613.shtm有機太陽能電池利用有機半導體光伏活性材料實現太陽光能向電能轉化利用,是具有重要應用潛力的新型光伏技術,包含大量的基礎科學與技術問題,也是國際競爭最為激烈的研究前沿之一。其中,給體、受體

    美用有機分子創建新型鐵電性晶體材料

      據物理學家組織網8月23日(北京時間)報道,美國西北大學一個研究小組利用兩個小有機分子之間的極強吸引力,創建出具有鐵電性理想特性的長晶體,這種材料具有很強的記憶力,未來有望成為低廉易制的計算機和手機內存應用程序(包括云計算)的應用材料。該研究成果發表在最新一期《自然》雜志上。   常規的鐵電材

    新型有機薄膜傳感器以全新方式識別光

      德國科學家研制出一種新型有機薄膜傳感器,它能以全新的方式識別光的波長,分辨率低于1納米。研究人員稱,作為一款集成組件,這種新型薄膜傳感器未來可替代外部光譜儀,用于表征光源。這一技術已經申請ZL,相關論文刊發于最新一期《先進材料》雜志。  光譜學被認為是研究領域和工業領域最重要的分析方法之一。光譜

    高效、穩定、易加工,有機光伏領域迎來新材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510017.shtm近日,《焦耳》發表了國家納米科學中心研究員魏志祥和項目研究員鄧丹團隊關于大分子量受體G-Trimer的最新成果。該研究集成非鹵溶劑易加工、高效率與高穩定性,為有機光伏發展提供了一類新

    柔性有機光伏材料、鈣鈦礦材料今年或可獲千萬級資助

      國家自然科學基金委日前公布了《面向能源的光電轉換材料重大研究計劃2016年度項目指南》。據項目指南內容,2016年將資助1-2項項目,單項資助力度約1250萬元。  該重大研究計劃2016年擬在如下兩個方向進行集成,以集成項目的方式進行資助。以組建優勢互補科研攻關隊伍,實現跨越發展:  (一)柔

    新型透明電極材料助推有機光伏技術走向市場

    近日,東華大學先進低維材料中心特聘研究員唐正課題組展示了一種全新溶液法制備的透明導電薄膜材料,明確了薄膜的導電機制,并使用該薄膜材料作有機光伏器件的陰極,實現了器件的“免氧化銦錫(ITO) ”發展,為促進有機光伏技術的市場化發展提供了新思路。相關研究成果已發表于《自然—通訊》。 有機光伏器件的透

    有機無機鈣鈦礦分子壓電材料研究獲進展

      日前,中國科學院深圳先進技術研究院與東南大學教授熊仁根、游雨蒙團隊及美國托萊多大學、南京大學、北京大學等單位聯合,在有機無機鈣鈦礦分子壓電材料取得突破。相關研究工作已于7月21日在《科學》(Science)發表。東南大學為第一通訊單位,美國托萊多大學、深圳先進院納米調控與生物力學研究室為共同通訊

    科學家發展出新型光功能有機分子籠

    在光激發下調節電子給體和受體之間的電荷轉移性質有望為開發新型有機光功能材料提供創新機遇。例如,促進光誘導的電荷分離并抑制電荷復合將提高材料的光催化效率。其中具有精準結構的有機分子可進行精確結構功能化和基于溶液的表征,因此在理解和調控電荷轉移性質方面具備獨特優勢。在分子水平上,引入巧妙排列的給體和受體

    有機光伏材料設計與形貌調控對聚集特性的影響

      有機光伏電池由于具有柔性、質輕、可潛在大規模印刷制備等諸多優點而受到廣泛關注。該類器件的吸光層的形貌對器件的光電轉換性能和器件工藝難易度有重要影響。從分子設計角度,發展新型高效材料和加深對材料聚集特性的認知,提升器件光電轉換性能的同時發展易形貌調控的器件工藝,對發展大規模印刷工藝以及快速推動有機

    光照10秒發光半小時:新型有機室溫磷光材料

    ? ? ? ?5月25日 ,天津大學李振教授團隊聯合南開大學丁丹教授團隊,研發出像“夜明珠”一樣的高效率、長壽命純有機室溫磷光材料。該材料接受10秒以內的光照后可持續發光近半個小時,有望用于醫療領域,幫助醫生實現疾病的早期診斷。研究成果發表在材料學領域頂級期刊《先進材料》上。 傳統上生物醫藥領域

    化學所利用有機納米光子學材料實現高效化學氣體傳感

    ?   光波導傳感器具有普通傳感器無法比擬的靈敏度高、體積小、抗電磁干擾、便于集成等優點,在氣體與生物傳感中扮演著越來越重要的角色。   中科院化學研究所光化學院重點實驗室的科研人員近年來一直致力于低維有機光子學方面的研究(Acc. Chem. Res., 2010, 43, 409-418),

    化學所在低成本有機光伏材料研究中取得新進展

      有機太陽能電池具有質輕、柔性、可溶液加工等優點,是當前太陽能電池技術的前沿熱點研究方向。隨著新型非富勒烯受體材料的快速發展,有機太陽能電池的能量轉換效率逐步提升,最近已突破16%,達到了可以向實際應用發展的階段。但是,實現有機太陽能電池的商業應用,還面臨著光伏材料成本和器件穩定性的挑戰。目前已報

    福建物構所有機光伏界面材料與器件研究獲進展

      有機太陽能電池具有成本低、質量輕、柔性、半透明等優點,并且可以通過溶液旋涂、卷對卷或噴墨打印等方法加工成大面積柔性器件,呈現出廣闊的應用前景。近年來雖然有機太陽能電池的轉換效率已突破10%,但是具有長時間穩定性的高效率器件仍然鮮有報道。  在國家杰出青年基金、中國科學院百人計劃等項目支持下,中科

    福建物構所發表金屬有機分子篩材料研究綜述

      無機沸石分子篩材料因特有的吸附/分離和催化等功能在工業界和人們的日常生活中均有著廣泛應用。通過模擬其獨特的TO4四面體框架結構,設計合成的系列金屬有機分子篩材料(MOZs)不僅具有更高的比表面積和優良的孔結構調控性,并且在氣體存儲、二氧化碳捕獲和催化等研究領域顯示出優越的性能和潛在的應用前景。 

    研究發現擁有“單分子儲能”能力的有機電極材料

      近日,電子科技大學材料與能源學院教授唐武團隊在《自然—通訊》上在線發表研究論文,報道了一種可用于多系統雙離子對稱電池的雙極型有機小分子電極材料。  與依賴鋰礦資源的無機正極材料不同,有機電極材料由于其獨特的優勢而受到越來越多的關注。然而目前已報道的大部分有機電極材料在電解液中存在嚴重的溶解問題,

    化學所在較大面積有機光伏材料與器件方面獲進展

      有機光伏電池(OPV)具有重量輕、制作工藝簡單、可通過低成本的印刷工藝制備大面積柔性器件等突出優點,表現出廣闊的應用前景。隨著光伏效率的大幅提升,OPV領域已經發展到由實驗室向產業化轉變的關鍵階段。如何進一步推進光伏效率的提升,同時有針對性地解決大面積制備中面臨的關鍵問題是目前研究的重點。  在

    分子尺度實現二維有機材料電子學性質精確調控

       近日,南京大學電子科學與工程學院、固體微結構物理國家重點實驗室、人工微結構科學與技術協同創新中心的王欣然、施毅教授,中國人民大學季威教授,香港中文大學許建斌教授等課題組深入合作,在二維有機半導體的精確可控外延生長、輸運性質調控和器件研究中取得突破性進展,相關研究成果于201

    使用旋光計都能看到怎樣的有機物分子的結構光景

     旋光計是研究物質旋光性的儀器,通常用于確定穿過旋光物質的平面偏振光的旋光大小和方向,從而定量地確定旋光物質的濃度,確定某些有機分子的三維結構。  (1)將旋光計連接至220V交流電源,打開電源開關,大約5分鐘后,鈉燈將正常發光,然后即可開始測量。調節目鏡的焦點,使視野非常清晰。當旋轉器未配備旋轉物

    福建物構所金屬有機分子導線和熒光傳感器通過專家驗收

      12月16日,中科院福建物質結構研究所陳忠寧研究員主持完成的福建省科技計劃重點項目“金屬有機分子導線和熒光傳感器”通過省科技廳組織的專家驗收。   項目組系統地開展了金屬有機分子導線和光傳感材料的設計合成、元件組裝、結構敏感部位改造和光電性能調控等方面的工作,取得了系列創新性研究

    環境光傳感器電路

    所用傳感器是一款光敏電阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型光敏電阻——其電阻隨環境光強度而變化,如圖1所示。其電阻值可從黑暗環境中的數百萬Ω降低至亮光環境中的幾百Ω。該傳感器可以檢測到光線水平的大小波動,能區分一個或兩個燈泡的亮度、直射陽光、全黑或者中間水平。每種應

    新材料“吃進”低能光“吐出”高能光

    美國得克薩斯大學奧斯汀分校研究人員領銜的團隊創造了一種新型材料,可吸收低能量光并將其轉化為高能量光。這種新材料由超小硅納米粒子和有機分子組成,能有效地在其有機和無機成分之間移動電子,可用于更高效的太陽能電池板、更精確的醫學成像和更好的夜視鏡。研究成果發表在最新一期《自然·化學》雜志上。新型材料將有機

    新材料“吃進”低能光“吐出”高能光

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502814.shtm美國得克薩斯大學奧斯汀分校研究人員領銜的團隊創造了一種新型材料,可吸收低能量光并將其轉化為高能量光。這種新材料由超小硅納米粒子和有機分子組成,能有效地在其有機和無機成分之間移動電子,可

    化學所通過分子能級的精準調控實現有機光伏效率新突破

      聚合物太陽能電池作為新興的前沿研究領域,其能量轉化效率的不斷攀升主要得益于光活性層材料(包括電子給體與電子受體材料)的設計和開發。其中,通過分子結構的理性設計來調制材料的前線軌道能級是一種十分有效的提高器件開路電壓的策略。近年,在中國科學院、國家自然科學基金委、北京市科委和中國科學院化學研究所的

    化學所共軛聚合物光伏材料的分子設計取得進展

      在D-A共軛聚合物的受體單元上引入氟取代基,由于可以在不影響聚合物吸收光譜和遷移率的前提下,有效降低聚合物的HOMO能級,進而提高器件的開路電壓和光伏性能,成為近幾年來的研究熱點;但是受限于受體單元在引入氟取代基時的選擇性,這種方法只能應用于少數的聚合物光伏材料體系,因而,如何有效地拓展其在聚合

    光傳感器和光電傳感器區別

      光傳感器通常是指能由能敏銳感應紫外光到紅外光的光能量,并將光能量轉換成電信號的器件。光傳感器是一種傳感裝置,主要由光敏元件組成,主要分為環境光傳感器、紅外光傳感器、太陽光傳感器、紫外光傳感器四類,主要應用在改變車身電子應用和智能照明系統等領域。現代電測技術日趨成熟,由于具有精度高、便于微機相連實

    矮星系鄰居存有機分子

      阿塔卡瑪大型毫米波/亞毫米波陣列望遠鏡。圖片來源:ESO/S. Guisard/Wikimedia Commons  研究臨近一個矮星系的天文學家發現了大量的有機分子,這表明生命的基本化學構建模塊可以在比太陽系更原始的地方形成。  由碳和氧、氫等其他元素組成的復雜有機分子在銀河系中非常普遍,但并

    非鹵溶劑加工高效有機太陽電池受體光伏材料研究獲進展

      有機太陽電池具有低成本以及可大面積印刷加工的優勢,在未來商業化應用頗有潛力。目前,高性能有機太陽電池通常采用低沸點鹵代試劑(如氯仿)來制備。這是由于此類光伏材料可在氯仿溶劑成膜過程中形成合適的相分離,同時,制備的光伏器件可以實現電荷的高效分離與傳輸。而氯仿等鹵代溶劑毒性強,有機太陽電池的大面積工

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