纳米环有望成为未来有机电子最佳材料


来源:电池联盟

[导读]  日前,美国奥勒冈州大学研究人员向人们展示一种可利用各种不同原子制成的“纳米环”,此纳米环可以用于为太阳能电池、OLED或传感器实现优化能源效率,并将为制造有机电子材料提供新方法。
中国粉体网讯    美国奥勒冈州大学(University of Oregon)的研究人员展示一种可利用各种不同原子制成的“纳米环”(nanohoop),而不只是纯用碳进行制造。这种环形的纳米结构可用于为太阳能电池、OLED或传感器实现优化能源效率。

  这种纳米环即“联苯纳米环”(cycloparaphenylene;CPP)化学分子,可被设计成更有效吸收和发射能量的材料。



掺杂氮原子的纳米环结构示意图。奥勒冈大学的研究人员展示结合氮原子与碳原子而成的纳米环,有助于提升能效与性能。


  这项研究是由奥勒冈州大学教授Ramesh Jasti及其博士研究生Evan R. Darzi所主导,Evan R. Darzi的研究论文就是这项制造过程的概念验证,接下来还需要进一步的研究,才能完全掌握纳米环的各种影响与应用。

  Jasti 表示,1nm的纳米环提供了新的结构类型,其尺寸介于长链聚合物与小型低量分子之间,因而能用于能量或光学组件。Jasti曾经在罗伦斯柏克莱国家实验室 (LBNL)分子工厂(Molecular Foundry)进行博士后研究,他在2008年时首次合成了这些分子类型。

  “这些结构增加了研发工具,并提供制造有机电子材料的新方法,”Jasti解释:“这种环形化合物能够表现得像有几百个单位的聚合物一样,但其实只有大约6-8个单位左右。透过增加非碳的原子,让我们能够改变其光学和电子特性。”

  这种纳米环具有可控制的能隙,因而能够解决在材料方面的挑战——其能量位于价电带与导电带之间,对于设计有机半导体来说至关重要。目前基于聚合物的长链材料效果最好。

  “例如,如果能够控制能隙,那么就可以决定发光的颜色,”Jasti说。“在电子设备中,你可能还需要搭配能量水平与电极。而在太阳光电系统中,你想撷取的阳光也必须配合能隙,才能提高效率以及增强优化排列不同组件的能力。这些事情都取决于分子的能量水平。根据我们的研究发现所制造的纳米环越小,能隙就越小。”

  为了证实这个方法可行,Darzi同时使用碳原子与氮原子合成多种纳米环,并观察其行为表现。“我们所展示的是这种带电荷的氮原子,它可让纳米环成为电子的受体,而其他部份成为电子的供体,”Jasti。

  “除了纳米环的大小,这种加入其他元素(如氮)的作法,也赋予我们另一种操纵能量水平的方式。现在我们已经证实纳米环的特性可轻松地加以控制,而且,这些分子能够表现出类似导电聚合物的新一类有机半导体。利用纳米环,可以在环形结构中间加进其他东西,再加以掺杂使其改变特性或检测分析物。”

  Jasti的早期研究在于让纳米环成为一种碳基化合物,而其团队的后续研究更着眼于独特且无法预期的电子与光学特性。
推荐6
相关新闻:
网友评论:
0条评论/0人参与 网友评论

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

粉体大数据研究
  • 即时排行
  • 周排行
  • 月度排行
图片新闻