含杂环的大环化多自由基分子的设计、合成及其双极性晶体管

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51903052
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

pi-Conjugated polycyclic hydrocarbons with an open-shell singlet ground state have recently attracted immense attention due to their unique optical, electronic, and magnetic properties and potential applications in organic electronics, nonlinear optics, spintronics, and energy storage devices. It is of great importance to design and develop novel macrocyclic polyradicaloids with heterocycles for achieving highly stable and high-performance ambipolar organic field-effect transistor. Based on previous studies and our early research work, this project aims to design and develop macrocyclic polyradicaloids ambipolar materials with heterocycles via incorporating multifunctional heterocycles and molecular macrocyclization engineering. Organic pi-conjugated radical molecules can be used as ambipolar materials due to their unique radical characters. The device characteristics can be effectively tuned by the macrocyclic porous structure of polyradicaloids, which is also beneficial to improve the stability of the devices based on the corresponding polyradicaloids composite active materials. The electronic energy levels of the polyradicaloids can be tuned via various kinds of electronic donors or acceptors. The effect of the intramolecular and intermolecular charge transfer on the transistor characteristics will be also investigated. Furthermore, this project also aims to uncover the relationships between the molecular structure of polyradicaloid, radical character, physical property, and the performance of transistor. This project will hopefully provide a new research direction for ambipolar organic field-effect transistor.
具有开壳单线态自由基特征的共轭多环芳烃由于具有独特的光学、电子学和磁学性质而有望应用于有机电子学、非线性光学、自旋磁电子学和储能器件等前沿科学领域,从而引起了广泛关注。设计开发新型含杂环的大环化多自由基双极性材料对获得稳定高效的平衡双极性有机场效应晶体管器件具有重大意义。根据文献调研和前期工作基础,本项目旨在通过引入性能多样性的杂环和分子大环化,来设计和发展稳定的含杂环的大环化多自由基双极性材料。自由基分子的独特性质能够用作平衡双极性材料,大环孔结构的引入能有效地调控器件性能和提高基于复合活性层材料的器件稳定性。拟通过引入不同的电子给体和受体基团来调节大环多自由分子的电子能级。同时研究分子内和分子间的电荷转移对双极性晶体管器件性能的影响,并阐明大环化多自由基的分子结构-自由基特征-物理性质-器件性能之间根本关系。该研究有望为双极性有机场效应晶体管开辟新的研究方向。

结项摘要

设计开发新型含杂环的大环化多自由基分子并应用于有机场效应晶体管是一项具有重要意义和应用价值的研究方向。本项目围绕具有多自由基特征的含杂原子多环芳烃半导体材料,针对含杂原子多自由基稠环芳烃分子难合成、不稳定等关键问题开展研究。主要成果有:(1)发展了硫杂环戊二烯并噻喃多环芳烃在有机场效应晶体管中的应用,通过侧链工程和氯代工程调控分子堆积的策略,获得了迁移率达到2.7 cm2 V-1 s-1的单晶有机场效应晶体管器件,说明硫杂环戊二烯并噻喃多环芳烃是一类具有潜力的高迁移率有机半导体,为发展大环化的多环芳烃和自由基材料打下了坚实的基础;(2)发展了系列含杂环电子给体或电子受体的共轭大环芳烃,并系统研究了超分子组装行为与晶体管器件性能,薄膜器件迁移率达到了0.86 cm2 V-1 s-1,为新型高载流子传输性能的大环芳烃半导体材料的设计提供了新思路;(3)发展了首个含噻吩的给体−自由基型共轭稠合大环四自由基半导体材料,并获得了稳定的单晶结构;通过化学氧化的方法实现了全局芳香性和反芳香性的转换,电化学研究发现该多自由基分子具有双极性的特征,为其下一步的结构优化和在双极性晶体中的应用奠定了坚持的基础。(4)围绕着具有拉电子特性的三 (2,4,6-三氯苯基 )甲基自由基(TTM),发展了基于C-N偶联的一步合成新方法,制备了一系列含有芳胺的给体-受体型TTM有机自由基材料,并系统研究了它们的光电性能。在本项目支持下,项目负责人发表通讯作者或第一作者SCI论文12篇,包括J. Am. Chem. Soc. 2篇、Angew. Chem. Int. Ed. 1篇、Chem. Sci. 2篇、CCS Chem. 1篇等,另外还有1篇署有本项目课题号的SCI文章正在审稿中;此外,还申请了与该项目直接相关的中国专利5项。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
A cyclopenta-fused dibenzo[b,d]thiophene-co-phenanthrene macrocyclic tetraradicaloid.
环戊稠合二苯并[b,d]噻吩-菲共聚大环四自由基化合物
  • DOI:
    10.1039/d0sc06185a
  • 发表时间:
    2021-01-26
  • 期刊:
    Chemical science
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Lu X;An D;Han Y;Zou Y;Qiao Y;Zhang N;Chang D;Wu J;Liu Y
  • 通讯作者:
    Liu Y
Stable Diarylamine Substituted Tris(2,4,6-trichloro-phenyl)methyl Radicals: One-Step Synthesis, Near-Infrared Emission, and Redox Chemistry
稳定的二芳基胺取代的三(2,4,6-三氯苯基)甲基自由基:一步合成、近红外发射和氧化还原化学
  • DOI:
    10.31635/ccschem.021.202101513
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    CCS Chemistry
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Chuan Yan;Dongyue An;Weinan Chen;Ning Zhang;Yanjun Qiao;Jing Fang;Xuefeng Lu;Gang Zhou;Yunqi Liu
  • 通讯作者:
    Yunqi Liu
Size-dependent properties and unusual reactivity of novel nonplanar heterocycloarenes.
新型非平面杂环芳烃的尺寸依赖性特性和异常反应性
  • DOI:
    10.1039/d2sc03167a
  • 发表时间:
    2022-09-28
  • 期刊:
    Chemical science
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
  • 通讯作者:
Donor Engineering of Diphenylamine-Substituted Tris(2,4,6- trichlorophenyl)methyl Radicals for Controlling the Intramolecular Charge Transfer and Near-Infrared Photothermal Conversion
二苯胺取代的三(2,4,6-三氯苯基)甲基自由基的供体工程用于控制分子内电荷转移和近红外光热转换
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Chuan Yan;Jing Fang;Jiangyu Zhu;Weinan Chen;Min Wang;Kai Chi;Xuefeng Lu;Gang Zhou;Yunqi Liu
  • 通讯作者:
    Yunqi Liu
Synthetic Strategies and Applications Towards Carbon Nanorings and Carbon Nanobelts
碳纳米环和碳纳米带的合成策略和应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Science Bulletin
  • 影响因子:
    18.9
  • 作者:
    Rong Zhang;Jiangyu Zhu;Dongyue An;Xuefeng Lu;Yunqi Liu
  • 通讯作者:
    Yunqi Liu

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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