研究目的
有机电子学领域的挑战在于合成具有光电可扩展特性的新型聚合物(最好是可溶性共轭聚合物),使其能够作为有机电子器件中的活性层。
研究成果
新型共聚物PVK-F8BT相较于PVK和F8BT展现出独特的光学特性,具有低带隙和长平均寿命的特点,使其成为光伏应用中极具前景的材料。
研究不足
这些非晶态材料的数据和理论结果的化学精度有限。
1:实验设计与方法选择:
采用FeCl3作为氧化剂的化学氧化法合成共聚物,通过红外光谱、光学吸收、稳态及时间分辨光致发光技术分析其结构与光物理性质。
2:样品选择与数据来源:
PVK和F8BT购自Sigma Aldrich用于制备共聚物。
3:实验设备与材料清单:
FE-SEM(日本电子JSM-7600F)、布鲁克Vector 22傅里叶变换光谱仪、珀金埃尔默Lambda 1050双光束分光光度计、堀场Jobin-Yvon Fluorolog 3荧光光谱仪、光谱物理Hurricane激光系统、条纹相机(滨松C7700)。
4:实验流程与操作步骤:
通过化学氧化反应合成共聚物,采用扫描电镜、红外光谱、拉曼光谱、光学吸收及光致发光测量进行表征。
5:数据分析方法:
运用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)计算解析结构-性能关系。
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获取完整内容-
Laser system
Hurricane
Spectra-Physics
Achieve transient PL experiments
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Streak camera
C7700
Hamamatsu
Temporally detect the collected emission
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FE-SEM
JSM-7600F
JEOL
Investigate the morphology of the new copolymer
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Fourier transform spectrophotometer
Vector 22
Brüker
Measure infrared absorption spectra
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Double-beam spectrophotometer
Lambda 1050
Perkin-Elmer
Perform UV–vis absorption of thin ?lm samples
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Fluorolog
3
Horiba Jobin-Yvon
Carry out steady-state photoluminescence (PL) measurements
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