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南京工業大學IAM團隊發表β相聚芴半導體研究新進展
2016-10-09  來源:中國聚合物網
  一維線性共軛聚合物的定向電子離域行為,使其分子鏈構象是決定聚合物光電性能的重要因素。相比于其它分子構象,聚芴半導體的分子鏈共平面化構象,即β相,具有更長的有效共軛鏈長,使其呈現優異光電行為,如具有良好的光致/電致發光穩定性、較高的載流子遷移率和優異的發光器件性能、低的激光閾值,在過去二十年間成為聚芴半導體領域的研究重點。在總結前期工作的基礎上,南京工業大學林進義博士在黃維院士和南京郵電大學解令海教授指導下,發現經典的聚芴半導體材料—聚(9,9)二辛基芴(PFO)具有良好的共平面化能力,在1,2二氯乙烷(DCE)具有明顯凝膠化聚集過程,可誘導分子鏈形成共平面化構象,決定溶液后加工的薄膜形貌,通過控制聚集過程,實現在旋涂原位薄膜上形成有序的β相聚集體納米薄膜(Chinese Journal of Polymer Science, 2016, 11, 1311–1318.)。
  在此基礎上,在黃維院士、解令海教授和儀明東教授共同指導下,林進義博士和南京郵電大學凌海鋒博士利用分子鏈共平面化誘導納米結構形成,將具有PFO-β相納米薄膜應用于晶體管存儲器件的納米浮柵層,通過光輔助的方法可以實現電寫入光擦除的存儲特性,相比于無規相態的晶體管存儲器,β相存儲器件具有較高的存儲密度和良好的器件穩定性(ACS Applied Material Interfaces 2016, 8, 18969?18977.)。然而,目前只有在PFO及其衍生物具有β相共平面化能力,稱為第一代β相聚芴半導體,而第一代β相聚芴半導體易于聚集和易被空氣氧化,限制其應用發展。在黃維院士和解令海教授指導下,林進義博士前期開創了具有共面平化構象的第二代β相聚芴半導體(PODPF,Macromolecules 2014, 47 (3), 1001-1007.),具有非常優導的光譜穩定性,與南京郵電大學劉彬博士一起進一步通過熱退火處理誘導PODPF-β相的形成,系統研究了β相形成過程中對聚芴半導體性能的影響,發現β相薄膜制備電致發光器件具有良好的光譜穩定性和器件性能,通過調控薄膜狀態的β相含量,實現對激光發射峰進行調控,結合薄膜的高結晶特性,相信第二代β相聚芴半導體將在有機電泵浦激光、有機超材料和納米光柵方面具有良好的應用前景(ACS Applied Material Interfaces 2016, 8, 21648?21655)。
  該系列工作得到了科技部973計劃(2015CB932200)、國家自然科學基金委(21504041)、江蘇省先進生物與化學制造協同創新中心留學基金(SICAM Fellowship)等項目的資助和支持。
 
  文章鏈接:
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b03792
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b05247
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10118-016-1851-z
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(責任編輯:xu)
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