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新型芴基π-共轭聚合物及寡聚物的合成、表征及光电性能研究的综述报告 本文主要综述了关于新型芴基π-共轭聚合物及寡聚物的合成、表征及光电性能研究的现有进展和成果。由于共轭聚合物具有良好的光电性能和导电性能,因此其在有机太阳能电池等领域得到了极为广泛的应用和研究。 合成方法的研究 芴基π-共轭聚合物的合成方法主要有聚合反应、交替共轭聚合反应、电化学聚合等。聚合反应方法又可分为热聚合和光聚合。热聚合方法的优点是操作简便,但缺点是反应温度高,容易产生不同程度的失去完全共轭的情况。因此,光聚合方法得到了越来越多的关注,其特点是反应温度低、反应时间短、产率高、易于操作等。 表征方法的研究 共轭聚合物的表征主要采用光谱技术,包括紫外-可见光谱、荧光光谱、拉曼光谱和X射线衍射等。其中,紫外-可见光谱主要用于测定共轭聚合物的吸收光谱,可以得到共轭聚合物的最大吸收峰位置、光学带隙等信息;荧光光谱可以得到共轭聚合物的激发能级和发射能级信息;拉曼光谱可以测量共轭聚合物中的键角,便于了解分子的几何结构;X射线衍射可以研究共轭聚合物的晶体结构。 光电性能的研究 共轭聚合物的光电性能包括光电导率、光学带隙、电荷转移率等。其中,光电导率是指共轭聚合物在光照射下的导电性能,是衡量共轭聚合物光电性能的重要指标;光学带隙是指共轭聚合物分子中最高占据分子轨道和最低未占据分子轨道之间的能量差,是影响共轭聚合物的光电性能和电荷传输能力的关键因素;电荷转移率是指电子和空穴之间在共轭聚合物分子内快速传输的速度,影响共轭聚合物的电子传输能力。 综上所述,新型芴基π-共轭聚合物及寡聚物的研究涉及到聚合物的合成方法、表征方法和光电性能等多个方面。未来研究需要继续深入开展,以进一步提高共轭聚合物的光电性能,为其在有机太阳能电池等领域的应用打下更加坚实的基础。