吸电子基取代二酮吡咯并吡咯有机半导体材料探究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51373075
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E03.有机高分子材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This proposal aims to design and synthesis a new series of low bandgap conjugated polymers for organic electronic applications. Guided by the molecule modeling study, through molecular engineering, we began with the design and synthesis of stable CN-substituted diketopyrrolopyrroles (DPPs) and its derivatives, followed by the systematically synthesis of substituted DPPs thiophene semiconductors. Through synergistic combinations of different donor/acceptor units, we will optimize the molecule structures to match the desired requirements for the electronics applications. The optoelectronic properties of the designed molecules and polymers will be studied. Thin films and single crystals of the organic semiconductors will be characterized by AFM, SEM, XRD and UV-vis, PL and electrochemical CV. Organic electronics devices such as organic photovoltaic cells (OPV), organic thin film transistors (OTFTs) devices will also be fabricated to characterize the designed molecules. Meanwhile, the commercial application of the desired semiconductors with strong IPs will be the final target for the project.
本项目计划设计合成能级匹配的、低能级的、应用于有机太阳能电池(OPV)的n型半导体材料,同时设计合成应用于有机薄膜晶体三极管(OTFT)的电子型有机半导体材料,解决当前缺乏稳定可应用的有机光电材料的问题。通过分子功能学设计和计算模拟,计划合成的乙腈取代二酮吡咯并吡咯结构基元的有机高分子材料,这个材料具有优于以往材料的下述优点:1)含有强吸电子的氰基,大大降低了LUMO能级;2)通过结构分析发现,偶极矩较大,有利于提高光电转化效率;3)分子工程学设计的2D结构,在AA'和BB'两个方向可增加发色基团,可多方位实现官能团化。本项目将对所合成的材料进行一系列材料性能的表征,然后将其加工成有机光电器件进行光电性能测试,从而系统地研究材料的结构与其光电性能的关系,从而更好地指导更优性能材料的设计、合成和开发。

结项摘要

近几年来,有机光电子学的基础研究和产业化发展迅猛,在照明显示、光伏能源等领域有着广阔的应用前景,特别是在OLED领域,已经大规模应用到手机,电视等消费级领域,创造了巨大的产值。其他有机半导体器件如OTFT、OPV、OEC都有着强劲的市场需求。因此,发展新型高性能有机半导体材料具有十分重要的意义。本项目致力于合成新型,稳定可应用的有机光电材料,并应用于光电器件如OPV、OLED、OTFT等。项目实施过程中我们合成一系列基于蒽衍生物和萘酰胺衍生物的高性能有机半导体材料,第一次制备出了同时具有高迁移率和纯白光性质的OLED材料,首次合成出了三氟甲硫基修饰的高稳定性萘酰胺半导体材料,并且揭示了几种吸电子取代基团对萘酰胺母核的性能影响,深入研究了2,6位的吸电子取代基团对蒽衍生物的性能影响。我们还发现了一种能在绿色和棕色间转换的电致变色材料,具有一定的国防应用前景。本项目开发出的新型有机半导体材料均具有一定的创新性和自主知识产权,有望应用在有机半导体产业上,并在实际使用中发挥巨大作用。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Effects of p-(Trifluoromethoxy)benzyl and p-(Trifluoromethoxy)phenyl Molecular Architecture on the Performance of Naphthalene Tetracarboxylic Diimide-Based Air Stable n-Type Semiconductors
对(三氟甲氧基)苄基和对(三氟甲氧基)苯基分子结构对萘四甲酰二亚胺基空气稳定n型半导体性能的影响
  • DOI:
    10.1021/acsami.6b04753
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhang Dongwei;Zhao Liang;Zhu Yanan;Li Aiyuan;He Chao;Yu Hongtao;He Yaowu;Yan Chaoyi;Goto Osamu;Meng Hong
  • 通讯作者:
    Meng Hong
A thermally stable anthracene derivative for application in organic thin film transistors
用于有机薄膜晶体管的热稳定蒽衍生物
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2017.01.005
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yang Zhao;Lijia Yan;Hong Meng
  • 通讯作者:
    Hong Meng
Efficient Charge Injection in Organic Field-Effect Transistors Enabled by Low-Temperature Atomic Layer Deposition of Ultrathin VOx Interlayer
通过超薄 VOx 中间层的低温原子层沉积实现有机场效应晶体管的高效电荷注入
  • DOI:
    10.1002/adfm.201600482
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Gao Yuanhong;Shao Youdong;Yan Lijia;Li Hao;Su Yantao;Meng Hong;Wang Xinwei
  • 通讯作者:
    Wang Xinwei
Highly transmissive blue electrochromic polymers based on thieno[3,2-b]thiophene
基于噻吩并[3,2-b]噻吩的高透射蓝色电致变色聚合物
  • DOI:
    10.1039/c6py00989a
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    POLYMER CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xu Panpan;Murtaza Imran;Shi Jingjing;Zhu Mengmeng;He Yaowu;Yu Hongtao;Goto Osamu;Meng Hong
  • 通讯作者:
    Meng Hong
Side-chain engineering of green color electrochromic polymer materials: toward adaptive camouflage application
绿色电致变色聚合物材料的侧链工程:面向自适应迷彩应用
  • DOI:
    10.1039/c6tc00197a
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Hongtao Yu;Shan Shao;Lijia Yan;Hong Meng;Yaowu He
  • 通讯作者:
    Yaowu He

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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

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          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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