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机构

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作者

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有机太阳能电池高效光伏材料
有机太阳能电池高效光伏材料
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 袁俊 邹应萍 中南大学
以提高有机太阳能电池效率为目的,围绕其中的几个关键科学问题,致力于通过新的分子设计策略来发展具有自主知识产权的给(D)/受(A)体材料,制备高性能有机太阳能电池。提出A-DA'D-A分子设计策略,将缺电子单元(A')引入受体的稠环... 详细信息
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SMOF-1/CdS QDs光催化系统构建与高效氢气产生
SMOF-1/CdS QDs光催化系统构建与高效氢气产生
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 朝金宇 潘辰 王辉 张黎明 黎占亭 张丹维 复旦大学化学系
金属有机框架以及共价性有机框架在水溶液中的一般为非均相的,而超分子框架结构可以实现水溶液中的均相反应。我们报告了一种水溶液中的CdS QDs/SMOF-1杂合光催化系统,围绕SMOF-1的正电荷与的CdS QDs的负电荷之间的静电吸引促进了电子转... 详细信息
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d8和d10金属配合物的激发态性质调控及应用
d8和d10金属配合物的激发态性质调控及应用
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 李凯 杨楚罗 支志明 深圳大学材料学院 香港大学化学系
发光d和d金属配合物相比于八面体构型的d金属配合物具有更加丰富的光物理和光化学性质,因此在OLED、光催化、发光探针和细胞成像等领域具有广泛的应用。金属配合物的激发态性质如发光量子产率、激发态寿命和能量,决定了它们在不同应用... 详细信息
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荧光金属笼状化合物
荧光金属笼状化合物
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 张泽远 侯亚丽 张明明 西安交通大学材料学院
金属笼状化合物是通过配位作用构筑的三维笼状结构,被广泛地应用于吸附与分离,控制释放以及催化等领域。将荧光性质引入到该类化合物中来构筑荧光金属笼状化合物,可以进一步开拓其作为化学与生物传感,光电器件的应用。然而,由于过渡金... 详细信息
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水相仿生分子识别
水相仿生分子识别
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 蒋伟 南方科技大学化学系
水相分子识别是所有生命现象的基础,在生物医药、分析传感与分离、环境监测与治理等诸多领域具有广阔的应用前景。然而,目前水相分子识别的应用实例还比较少。这主要是因为,在水相中对极性分子/基团的选择性识别,仍然比较困难。受生物... 详细信息
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取代基效应对分子聚集态及其光电性能的影响
取代基效应对分子聚集态及其光电性能的影响
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 李倩倩 廖秋艳 王金凤 刘凡 李振 武汉大学化学与分子科学学院 天津大学分子聚集态研究院
有机光电功能材料以薄膜或纳米颗粒等聚集态的形式存在于各种光电器件和生物体系中,其性能既与分子自身的构型、电子特性、功能位点等密切相关,又受到聚集态时分子间相互作用、排列方式和界面性质等的影响甚至决定。微观结构的复杂性和... 详细信息
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大反斯托克斯位移的高效TTA上转换发光体系
大反斯托克斯位移的高效TTA上转换发光体系
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 伍晚花 杨成 四川大学化学学院
三线态湮灭上转换(TTA-UC)因其在太阳能电池、光催化、生物成像等领域的潜在应用价值而受到广泛关注。近几年来我们利用超分子包结和组装的方式分别实现了TTA-UC发光的增强[1-3],以及实现了水溶液中的高效上转换发光,研究了使用超分子... 详细信息
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氮杂苯并菲盘状分子的设计、合成及其在离子吸附方面的应用
氮杂苯并菲盘状分子的设计、合成及其在离子吸附方面的应用
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 曲文秀 陈于蓝 天津大学理学院化学系
稠环芳烃作为有机共轭功能材料的重要组成部分,在光电器件、信息存储、非线性光学、有机激光、生物探针等领域具有广阔的应用前景。在稠环芳烃的骨架中引入氮原子,一方面可以改变分子间的偶极-偶极相互作用,进而改变分子的堆积方式,调... 详细信息
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金属配合物光敏剂研究
金属配合物光敏剂研究
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 巢晖 生物无机与合成化学教育部重点实验室 中山大学化学学院
光动力治疗作为一种用光激活的癌症治疗手段问世,至今已经发展成为利用光-物质相互作用产生药效的生物医药应用平台。然而目前临床应用的光敏剂依旧面临着很多重要的难题,比如如何降低生物背景吸收,实现深度的光动力治疗;在保持足够药... 详细信息
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铜催化自由基接力:碳氢键的精准转化
铜催化自由基接力:碳氢键的精准转化
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中国化学会第二届全国光功能材料青年学者研讨会
作者: 王飞 张文 李家园 刘国生 中科院上海有机化学研究所金属有机国家重点实验室
碳氢键活化及官能团化是有机化学的圣杯,其中其位点选择性和不对称转化是最具挑战性的问题[1]。通过自由基攫氢是实现碳氢键官能团的有效途径,但存在位点选择性和不对称成键的疑难问题[2];尽管最近十年以来越来越多的国内外课题组对此... 详细信息
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