成立图2.TPO-I(a,c)和TPO-Br(b,d)的单晶结构以及阴离子-π+相互作用。受此启发,规模我们将该类离子型AIE材料的对阴离子交换为重卤素阴离子,规模探索阴离子-π+相互作用是否可以作为一种新途径来辅助施展外部重原子效应,实现室温磷光发射,从而构筑纯有机室温磷光材料。韩国韩元图3.TPO-P(a,c)和TPO-Br(b,d)的理论计算结果。
研究结果表明,基金在溶液态时,基金所有化合物均呈现短寿命的荧光,而在固态时,含有重卤素离子的TPO-I和TPO-Br则呈现长寿命的磷光,而不含重卤素离子的化合物仅呈现出荧光性质(图1)。因此,正式如何通过分子的合理设计开发出高效的室温磷光材料在理论和应用研究方面都具有重要的研究意义和研究价值。
将该类单分子白光材料添加于不同高分子材料中时,成立也呈现高性能的白光性质(图5)。
目前已发展的室温磷光材料绝大部分是基于无机或金属有机化合物,规模这类材料通常具有价格昂贵、毒性大、不易加工以及柔性差等缺点。(d-f)分别为纳米尺寸LNMO样品在50,韩国韩元100和500圈循环后的HRTEM图像。
基金 图3 LNMO电化学表征(a)LNMO样品的OER极化曲线。正式(d)LNMO样品的Mn2p的XPS光谱。
成立(d)纳米尺寸LNMO样品的的计时电流响应然而,规模如何保证子电池之间的完整性以维持CIGS器件结构从而保留电池的卓越性能是目前面临的一大挑战。