材料人为此还联系了本文通讯作者包西昌老师,优秀请他为这项工作进行更详细的解读。并且,北极IT-4F侧链上的苯基靠近主骨架又进一步削弱了分子间骨架的堆积强度。二是如何通过材料分子设计合理调控这些相互作用,星招进而高效的调控活性层形貌和给受体分离相,推动光伏材料的高效设计和器件性能的快速提升。
如本工作三组分体系中所涉及的双受体和单给体体系,更懂主客受体之间的相互作用对于二者的兼容性、类合金体相的形成有重要影响。然后,优秀通过改变端基来巧妙地调控分子间的交互作用。
北极(b)二元和三元器件的最佳J-V图。
比如本工作中IT-4F的单晶中存在face-to-face和face-to-edge两种分子取向,星招这也是IT-4F薄膜OOP方向π-π衍射较弱的本质原因。O活性位点的活性不仅可以通过用其他TM原子代替最接近的原子(Ti)来调节,更懂而且可以通过在其第二最接近的位点产生O空位来调节。
他先后发现了分子间电荷转移激子的限域效应、优秀多种光物理和光化学性能的尺寸依赖性。北极2005年以具有特殊浸润性(超疏水/超亲水)的二元协同纳米界面材料的构筑成果获国家自然科学二等奖。
主要从事纳米碳材料、星招二维原子晶体材料和纳米化学研究,星招在石墨烯、碳纳米管的化学气相沉积生长方法及其应用领域做出了一系列开拓性和引领性工作,是国际上具有代表性的纳米碳材料研究团队之一。更懂该工作有望开拓石墨烯市场。