项目名称: 高迁移率有机晶态材料的可控制备及其光电器件的集成研究

项目编号: No.91222203

项目类型: 重大研究计划

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 胡文平

作者单位: 中国科学院化学研究所

项目金额: 300万元

中文摘要: 开展有机晶态材料的制备、光电器件和集成的研究,其科学意义是十分清楚的。首先,有机晶态材料是促使有机电子学和晶体科学走向融合的关键和桥梁,具有联系有机电子学和晶体科学的天然优势。其次,有机晶态材料是通过分子堆积而成,可通过分子设计调控光电性能。再者,有机晶态材料,因为晶体内分子排列长程有序、无晶界、缺陷密度低,是揭示材料结构与性能的关系、构筑高性能光电器件的最佳选择。最后,有机晶态材料获取快捷,结合其可溶液加工、良好的柔韧性等特点,是突破现有有机电子学发展瓶颈,推动有机光电子材料与器件高效集成的关键。本项目针对“高迁移率有机晶态材料的可控制备及其光电器件的集成”开展研究,集中解决:(1) 高迁移率有机晶态材料的可控制备与光电性能调控问题;(2) 有机晶态材料的本征性能、光电响应与传输机制问题;(3) 有机晶态材料光电器件与集成的问题。

中文关键词: 有机半导体;单晶;可控制备;光电器件;集成

英文摘要: It is highly meaningful to carry out the study of organic crystalline materials, optoelectronic devices and circuits. First, organic crystals take the advantage to collect organic electronics and crystal science. Second, organic crystals depend on the molecular stacking, by controlling the molecular interactions we can tune the functions and properties of the crystals. Third, organic crystals have no grain boundaries, and low traps, which gives the promise to get devices and circuits with high performance. In this project, we will focus: (1) controllable production of organic crystals, (2) intrinsic properties of organic crystals, optoelectronic response and charge transport mechanism; (3) optoelectronic devices and circuits of organic crystals.

英文关键词: organic semiconductors;single crystals;controllable preparation;optoelectronic devices;integrated circuits

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
52+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年8月5日
专知会员服务
65+阅读 · 2021年7月4日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
94+阅读 · 2021年3月25日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
46+阅读 · 2019年9月24日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Age Optimal Sampling Under Unknown Delay Statistics
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
小贴士
相关VIP内容
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
52+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年8月5日
专知会员服务
65+阅读 · 2021年7月4日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
94+阅读 · 2021年3月25日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
46+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员