本论文围绕新型有机给受体复合物的设计和结构调控开展了多方面的工作,具体的研究工作包括以下三个方面:1:基于杂原子取代的超分子设计策略,在1,4-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene(DCBz)分子中间苯环上引入氮原子得到两种DCBz的含氮衍生物(DCPi
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质...
由于受体单元的吸电基于BDT单元的有机小分子和D-A型共聚物的与性能研究II子性强作用,所以该有机光伏材料整体HOMO能级较低,才达到-5.41eV。.将BDT-NSd材料作为给体材料,与ITIC受体材料的能级匹配度较高,将两者进行以质量1:1比例共混成薄膜,并...
饥饿素识别和激活饥饿素受体的分子机制获揭示据统计,当前我国有超半数的成年人受超重或肥胖困扰,约1.3亿人患有糖尿病。研发肥胖和糖尿病...
提出一种“给体—受体”型自由基设计策略。近30年来,有机半导体基光电材料经历了长足的发展,经典的给体—受体结构设计是实现窄带隙有机半导体最为重要和有效的策略之一。这类给体—受体有机半导体具有优异的稳定性,被广泛应用于有机光电、热电、光热转换、自旋电子学及荧光生物...
图1-1PVB和BPVB的分子结构以及在不同外界刺激条件下的光色变化。Fig.1-1ThemolecularstructuresandemissionchangesunderdifferenttreatmentsofPVBandBPVB.在2016年叶课题组[8]同样报道了以吩噻嗪为给体,苯并噻二唑为受体的给受体结构
酸味的分子受体则于2018年由南加州大学的EmilyR.Liman实验室发现【3】。21世纪的第二个十年,触觉受体浮出水面。2010年,美国Scripps研究所的ArdemPatapoutian实验室发现一类新的机械敏感离子通道,Piezo1和Piezo2【4】,并于2014年证明Piezo2是主要的触觉受体【5,6】。
小分子受体,特别是非富勒烯受体,受到越来越多的关注。由于给体材料和受体材料之间缺乏电子密度对比,因此对NF受体的形貌特征和解释具有很大的挑战性。许多表征技术已经被使用,例如共振软X射线散射(RSoXS)、透射电子显微镜(TEM...
我是成楚旸,今年五月从美国西北大学化学系博士毕业,师从JFraserStoddart教授,目前是同一个组的博士后。今天得知我的导师因在“分子机器的设计和”做出了杰出的贡献而与J-PSauvage和BFeringa分享了今年…
通过能级调控优化给受体材料之间的HOMO以及LUMO能级差值,可以在增加吸收太阳光获得高电流的同时尽可能的降低开路电压损失。.基于该体系小分子受体材料,陈永胜教授课题组通过进一步的分子结构优化以及器件优化,获得了12.8%的全非富勒烯三元器件(Adv...
本论文围绕新型有机给受体复合物的设计和结构调控开展了多方面的工作,具体的研究工作包括以下三个方面:1:基于杂原子取代的超分子设计策略,在1,4-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene(DCBz)分子中间苯环上引入氮原子得到两种DCBz的含氮衍生物(DCPi
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由于受体单元的吸电基于BDT单元的有机小分子和D-A型共聚物的与性能研究II子性强作用,所以该有机光伏材料整体HOMO能级较低,才达到-5.41eV。.将BDT-NSd材料作为给体材料,与ITIC受体材料的能级匹配度较高,将两者进行以质量1:1比例共混成薄膜,并...
饥饿素识别和激活饥饿素受体的分子机制获揭示据统计,当前我国有超半数的成年人受超重或肥胖困扰,约1.3亿人患有糖尿病。研发肥胖和糖尿病...
提出一种“给体—受体”型自由基设计策略。近30年来,有机半导体基光电材料经历了长足的发展,经典的给体—受体结构设计是实现窄带隙有机半导体最为重要和有效的策略之一。这类给体—受体有机半导体具有优异的稳定性,被广泛应用于有机光电、热电、光热转换、自旋电子学及荧光生物...
图1-1PVB和BPVB的分子结构以及在不同外界刺激条件下的光色变化。Fig.1-1ThemolecularstructuresandemissionchangesunderdifferenttreatmentsofPVBandBPVB.在2016年叶课题组[8]同样报道了以吩噻嗪为给体,苯并噻二唑为受体的给受体结构
酸味的分子受体则于2018年由南加州大学的EmilyR.Liman实验室发现【3】。21世纪的第二个十年,触觉受体浮出水面。2010年,美国Scripps研究所的ArdemPatapoutian实验室发现一类新的机械敏感离子通道,Piezo1和Piezo2【4】,并于2014年证明Piezo2是主要的触觉受体【5,6】。
小分子受体,特别是非富勒烯受体,受到越来越多的关注。由于给体材料和受体材料之间缺乏电子密度对比,因此对NF受体的形貌特征和解释具有很大的挑战性。许多表征技术已经被使用,例如共振软X射线散射(RSoXS)、透射电子显微镜(TEM...
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通过能级调控优化给受体材料之间的HOMO以及LUMO能级差值,可以在增加吸收太阳光获得高电流的同时尽可能的降低开路电压损失。.基于该体系小分子受体材料,陈永胜教授课题组通过进一步的分子结构优化以及器件优化,获得了12.8%的全非富勒烯三元器件(Adv...