0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

弱相互作用对有机光电性质调控的理论研究

鸿之微 来源:鸿之微 2023-07-31 17:12 次阅读

1 引言

相较于共价键相互作用,分子内非共价相互作用是一种弱的两个原子之间或者两个基团之间的非键相互作用。这种弱相互作用有时会影响甚至决定有机/聚合半导体的构象,从而诱导出优越的光电特性。近年来,人们利用分子内非共价相互作用(构象锁)策略来调控有机半导体材料光电性能,并在有机发光、有机传输及有机光伏性能提高方面取得了惊人的效果 。然而,在有机/聚合物半导体中,分子几何结构、非共价相互作用强度与光电性能之间缺乏深刻的理解和直接的定量关系, 甚至这种作用的本质是由轨道重叠还是静电相互作用引起的, 仍存在争议。此外,由于分子内非共价相互作用是一种非常弱的力,实验上很难给予直接表征,理论上精确描述它也极具挑战性。

2 成果简介

本项目针对有机半导体中两原子之间的分子内非共价相互作用(构象锁),运用主流的电子结构计算方法,揭示其本质来源,寻求其强度对分子的平面性、原子间距离、非键/成键取向等分子结构的依赖性,建立基于分子结构参数的分子描述符定量描述其强度,并搭建其强度与有机半导体的发光和电荷传输性能之间的密切联系,并进行实验验证。我们设计了 56 个具有典型的有机光电材料常用的结构单位的分子体系,具有或者没有构象锁(X···Y, X=O, S, Se, Te; Y=C, F, O,S, Cl),进行研究。通过势能面扫描、键长、原子电荷、静电势、NBO 等系统的分析,得到出这些设计的化合物中存在的有效构象锁 X···Y 来源于轨道相互作用,并寻找出这些构象锁的强度与分子的平面性、n 轨道和

轨道的夹角、两个原子间距离等分子结构参数的强烈依赖关系。基于此,我们建立了一个表征构象锁强度的分子描述符S,它仅仅是几个分子几何结构参数的函数,无需进行任何复杂的量子化学计算就可获得。并且,其数值与非共价相互作用能E(2)表现出惊人的线性关系,线性拟合系数高达 0.927。由此得到的 S 变化顺序为S···O

我们选择具有典型的构象锁强度变化顺序的O···O

3 图文导读

wKgZomTHeyuABwN4AAG4ufyALg4971.jpg

图1. 研究的56个体系的分子结构

wKgZomTHeyuAXiimAAJpM1zKYeo566.jpg

图2. 描述符的建立,其值与非共价相互作用能之间的关系

wKgaomTHeyyAfr3jAAXg283xtQs837.jpg

图 3. 描述符与光激发重整能及电荷传输重整能的关系

表 1. 新合成的 8 个分子的计算和实验的光物理性质( ^a^ , 溶液; ^b^ , 薄膜)

wKgaomTHeyyASEjzAAN2baVWngY706.jpg

wKgZomTHeyyABoJtAAcFgziObGg036.jpg

图4. 描述符在已报道化合物中的应用

4 小结

在鸿之微云上,本项目使用鸿之微 MOMAP 软件,基于第一性原理,计算了一系列有或者没有分子内非共价相互作用体系的光电性质,结果揭示了非共价相互作用的本质及其强度对分子几何结构的依赖关系,建立了一个仅基于几何结构参数的分子描述符S,并且可以很好地表征有机半导体中非共价相互作用能。重要的是,它与发光重组能和电荷重组能表现出良好的负相关关系,表明了非共价相互作用调节有机半导体发光和电荷传输性能的能力。这项工作提供了一个简单的描述符来描述分子内非共价相互作用的强度,在分子结构和发光/电荷传输性能之间架起了一座桥梁,这对于高性能有机半导体的分子设计和性质预测具有重要意义。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26988

    浏览量

    216002
  • 谐振器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1131

    浏览量

    65853

原文标题:文献赏析|弱相互作用对有机光电性质调控的理论研究(彭谦&黄辉)

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    利用阿秒脉冲揭示光电效应新信息

    之间的相互作用,促进半导体和太阳能电池等技术的发展。相关论文以《Attosecond delays in X-ray molecular ionization》为题,发表于最新一期《自然》杂志上。 光电效应指在金属表面照射光线时,光子与金属表面的分子或原子
    的头像 发表于 09-26 10:00 138次阅读
    利用阿秒脉冲揭示<b class='flag-5'>光电</b>效应新信息

    光电倍增管的作用和特点

    光电倍增管作为一种高度灵敏的光电探测器,在现代科学技术中发挥着重要作用。它基于外光电效应、二次电子发射和电子光学理论,能够将微弱的光信号转换
    的头像 发表于 08-09 14:24 819次阅读

    由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究

    点击几下即可忽略它们。在这个应用中,衍射效应在一个带有矩形高度浮雕结构的反射样品的迈克尔逊干涉仪系统中得到了展示。 建模任务 建模技术的单平台交互操作性 光在系统中传播时会遇到不同的组件并与之相互作用
    发表于 08-08 17:15

    光电管的正向电压和反向电压有什么区别?

    光电管是一种利用光电效应工作的电子器件,其核心原理是光子与物质相互作用,导致电子从原子中释放出来,形成自由电子和空穴。
    的头像 发表于 05-27 17:57 1977次阅读

    光电效应的概念 光电效应通常分为哪几类?

    光电效应是指光子(光的粒子)与物质相互作用时,将光能转换为电能的现象。
    的头像 发表于 05-27 17:19 2077次阅读

    弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面

    弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地震监测设备,广泛应用于建筑、桥梁、地铁等工程的结构安全监测中。而在岩石桩基施工相互作用监测方面,振弦采集仪也展现了
    的头像 发表于 05-24 11:19 314次阅读
    弦采集仪岩石桩基施工<b class='flag-5'>相互作用</b>监测中的几个方面

    安泰ATA-7015高压放大器在材料极化中的应用研究

    材料极化是材料科学中一个重要的研究领域,它涉及到材料内部电荷和极化性质调控和分析。高压放大器在材料极化研究中起着至关重要的作用,通过提供高
    的头像 发表于 05-15 11:32 379次阅读
    安泰ATA-7015高压放大器在材料极化中的应用<b class='flag-5'>研究</b>

    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振腔

    光学共振腔在光调控、光-物质相互作用、光通信、光子集成等方面具有重要应用。如何实现超薄光学共振腔一直是研究者关注的热点和难点问题。
    的头像 发表于 04-22 09:49 497次阅读
    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振腔

    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量

    broken-symmetry insulator and metals in tetralayer rhombohedral graphene”的文章,证明了结晶多层石墨烯是研究由库伦相互作用驱动
    的头像 发表于 04-12 07:08 251次阅读
    锁相放大器在观察石墨烯自发对称性破缺的量子输运测量

    用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用

    文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用的实验。这展示了一种在宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
    的头像 发表于 03-20 11:47 483次阅读

    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋相互作用

    和稀土离子量子阱等。对于光驱动自旋电子的量子信息处理,用超短脉冲激光进行相干自旋操作需要了解激子的精细结构,特别是电子和空穴的g因子: 它定义了量子比特的频率。除了自旋能级结构外,受限载流子之间的相互作用也至关重要,自旋弛
    的头像 发表于 03-11 06:34 269次阅读
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋<b class='flag-5'>相互作用</b>

    简单认识光电器件

    时,观测到电子在光辐射下从物体表面逃逸的情况,从而揭示了光电器件的物理基础—光电效应。1916年,阿尔伯特 • 爱因斯坦(Albert Einstein)依据量子理论完善了光子与物体相互作用
    的头像 发表于 01-23 09:12 934次阅读

    如何使用差示扫描量热仪进行材料研究

    差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间
    的头像 发表于 12-25 14:17 318次阅读
    如何使用差示扫描量热仪进行材料<b class='flag-5'>研究</b>?

    阴离子-溶剂相互作用的见解

    近日,马里兰大学的王春生教授,Jijian Xu与香港城市大学的Anh T. Ngo等人在双(3-氟丙基)醚(BFPE)的Li+阳离子溶剂化溶剂中系统地检测了双(三氟甲磺酰)亚胺(TFSI)、双(氟磺酰)亚胺(FSI)和衍生的不对称(氟磺酰)(三氟甲磺酰)亚胺(FTFSI)的三种阴离子。
    的头像 发表于 12-04 09:19 1265次阅读
    阴离子-溶剂<b class='flag-5'>相互作用</b>的见解

    什么是光谱?如何表示光谱?

    光谱学(spectroscopy)是通过物质与不同频率(或波长)的电磁波之间的相互作用研究性质的一种方法。它是研究组成物质的微观粒子(原子或分子)的一种重要手段。但是,在光的
    的头像 发表于 11-28 16:55 8112次阅读
    什么是光谱?如何表示光谱?