聚合度及聚合位置可以控制的齐聚噻吩,不仅是研究聚噻吩的"模型"化合物,其本身也是一种具有优异光、电性能的π-电子系共轭化合物。由于其优异的光、电性能,近年来被作为功能性有机材料进行研究。.基于齐聚噻吩自身具有优异的光、电性质这一特性,结合我们已有的研究基础,本项目提出了一个新的设想,即通过电子给体和受体之间分子间氢键的相互作用来提高有机光伏电池的光电转换效率。依据这个设想,本项目设计、合成新型齐聚噻吩衍生物,这些新型齐聚噻吩衍生物既是电子给体,又能够与电子受体形成氢键。明确了解和掌握他们的光、电性质,通过电子给体和受体之间氢键的相互作用来达到提高有机光伏电池的光电转换效率。通过本项研究,为研制开发柔性有机光伏电池提供基础依据。.本课题的学术意义体现于:研究既是电子给体,又能够与电子受体形成氢键的新型齐聚噻吩衍生物在柔性有机光伏电池方面的应用,具有非常大的研究价值和指导意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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