分子晶体的导电性和超导性的发现极大地丰富和加深了人们对晶态物质结构的认识, 并展示出多方面的应用意义。本项目拟展开单组元类与正组元类第三代TTF型分子导体研究。单组元分子导体方面:基于分子平面共轭性和分子间强相互作用性的考虑,侧重于制备端基含双键的及端基为五元环的含16个硫原子的单组元分子导体。在正组元分子导体方面:侧重于制备端基含双键的含12个硫原子的电子给体,进一步由此制备并优化相应的各种分子导体。在合成工作基础上,对分子导体的结构和电磁性质进行全面测定,理论计算与实测参数密切结合,研究导电组元的几何构型与电子结构,研究分子结构和晶体结构共同决定的能带,探索结构与导电性的关系,以期得到性能优异(具有金属导电性乃至超导性)的分子导体。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
带有滑动摩擦摆支座的500 kV变压器地震响应
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
岩石/结构面劣化导致巴东组软硬互层岩体强度劣化的作用机制
制冷与空调用纳米流体研究进展
TTF衍生物的合成及其物性的研究
第三代半导体材料SiC纳米结构物性的多尺度计算模拟
n-型高掺杂IV族半导体超导电性的研究
新型中温复合掺杂稀土锆酸盐离子导体的结构调控与导电性能研究