氮杂冠醚及吡咯并吡咯二酮(DPP)修饰三联吡啶的合成与性能研究.docx
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氮杂冠醚及吡咯并吡咯二酮(DPP)修饰三联吡啶的合成与性能研究氮杂冠醚及吡咯并吡咯二酮(DPP)修饰三联吡啶的合成与性能研究摘要:近年来,杂原子官能团在有机材料的研究中得到了广泛的应用。本文以氮杂冠醚和吡咯并吡咯二酮(DPP)为研究对象,研究了它们修饰三联吡啶的合成和性能。通过合成和表征,得到了一系列新型分子材料,并对其光电性能进行了研究。实验结果显示,氮杂冠醚和DPP修饰的三联吡啶具有较高的光吸收性能和光电转换效率,并且可以通过调控官能团的结构以及改变材料的共轭体系来实现对光电性能的调控,为有机太阳能电
氮杂冠醚及吡咯并吡咯二酮(DPP)修饰三联吡啶的合成与性能研究的开题报告.docx
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基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的化合物的设计合成与半导体性能研究.docx
基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的化合物的设计合成与半导体性能研究引言有机半导体已经成为了当前研究的热点领域之一,因其结构和电性能够被精确的调控,拥有着广泛的应用前景。其中,基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的化合物,以其较高的光稳定性、易于合成以及广泛的应用领域成为了当前研究的热点之一。DPP化合物结构简单,其分子骨架主要由稠杂环组成,这使得其更加兼容性强,有利于其在有机半导体中的应用。与此同时,DPP化合物的强电子吸引基团在分子结构中的位置也能够用来控制材料中该基团和其他有机半导体成分之间的相互作用,从而进一步
基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的共轭聚合物的设计合成及其半导体性能研究的任务书.docx
基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的共轭聚合物的设计合成及其半导体性能研究的任务书任务书一、研究背景与意义随着信息时代的不断发展以及节能减排的需求不断增加,研究和开发新型高性能半导体材料已经成为当前科学技术领域的热点之一。近年来,基于共轭聚合物的半导体材料备受瞩目,其在电子学与光电学等领域应用广泛。其中,基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的共轭聚合物因其优良的半导体性能和稳定的化学性质而备受关注。因此,本课题将研究基于DPP的共轭聚合物的设计合成及其半导体性能研究,旨在为开发新型高性能半导体材料提供参考和借鉴,推动该
基于吡咯并吡咯二酮的双节棍型小分子的合成及光伏性能研究.docx
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