1. 有机红外光探测器
常用的红外光探测器采用硅、铟镓砷等无机材料作为活性层,有机红外光探测器采用有机高分子材料作为活性层,具有柔性、加工成本低的突出优势,在可穿戴电子产品、健康监测、低成本机器视觉等方面具有广阔的应用前景。我们利用全稠环有机小分子受体材料或共振硼氮键小分子受体材料,发展高灵敏度、柔性、可拉伸的近红外光探测器,拓展这类新型光探测技术的应用场景。
2. 浅色红外防伪材料
浅色红外防伪技术是防伪领域的科技制高点,可应用于国内外钞券、证件等的防伪,也可应用于烟、酒、化妆品等高端商品的防伪溯源,市场规模巨大。浅色红外防伪技术的关键是浅色红外防伪材料,需要同时满足近红外光吸收强、可见光透过率高以及稳定性好的要求。基于硼氮配位键稠环化策略,发展针对不同应用场景的浅色红外防伪材料,建立红外隐形油墨技术,推动材料在高端防伪领域的实际应用。
3. 基于共振硼氮键的小分子和高分子
我们发现了共振硼氮键,对于共振硼氮键的分子设计有深入的理解。我们将基于共振硼氮键,探索有机高分子化学结构和性质的极限,实现全新的性质或应用。
4. 硼氮配位键n型高分子半导体
有别于传统的基于酰亚胺结构的n型高分子半导体,硼氮配位键n型高分子半导体是一个新的材料体系,我们课题组在该方向做出了奠基性和系统性的贡献。硼氮配位键n型高分子半导体已经成功用于有机太阳能电池、室内光伏、有机场效应晶体管、有机热电、有机光探测器,且性能优异。未来我们发挥硼氮配位键n型高分子半导体在无定形态能实现高电子迁移率的优势,开拓其应用领域。
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