更重要的是,百貨CH17形成了更獨(dú)特的堆積模式(Mode5-雙E/C模式,如圖2d所示),這是Y6系列分子之前沒有觀察到的。通過對(duì)CH17和Y6的晶體結(jié)構(gòu)、全部電荷傳輸性能和器件能量轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行系統(tǒng)性研究,全部發(fā)現(xiàn)多重共軛擴(kuò)展的策略可以促進(jìn)分子堆積,構(gòu)建更加高效的三維電荷傳輸網(wǎng)絡(luò),并降低器件能量損失,進(jìn)而提升太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率。進(jìn)一步通過理論計(jì)算,玩意證實(shí)了這種雙E/C模式(Mode5)可以貢獻(xiàn)高達(dá)76.0meV的電子轉(zhuǎn)移積分和110.7meV的空穴轉(zhuǎn)移積分,玩意遠(yuǎn)高于Y6的電子轉(zhuǎn)移積分(40.3meV)和空穴轉(zhuǎn)移積分(81.4meV)。

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Figure1.Molecularstructuresandphotophysicalproperties.從單晶中的分子堆積上來看(如圖2所示),百貨CH17和Y6都可以形成3D分子堆積網(wǎng)絡(luò),百貨但CH17的中心核單元更多地參與了3D堆積網(wǎng)絡(luò)。盡管Y系列受體分子的中心核在分子堆積中起著至關(guān)重要的作用,全部但由于中心雜環(huán)單元的進(jìn)一步修飾和重新構(gòu)建的難度較大,全部還沒有對(duì)Y系列中心雜環(huán)單元進(jìn)行改造的相關(guān)研究。

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更重要的是,玩意雙E/C模式在連接CH17的相鄰晶胞中起著橋梁般的連接作用,通過π-π堆積使其分子沿c軸連續(xù)堆積,從而形成更有效的3D堆積網(wǎng)絡(luò)。

南開大學(xué)的陳永勝教授等提出了多重共軛擴(kuò)展策略,百貨設(shè)計(jì)并開發(fā)了一類新型的A-D-A型電子受體CH17(結(jié)構(gòu)如圖1所示):百貨CH17以吩嗪作為中心核,并對(duì)末端單元進(jìn)行了共軛延伸,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)中心核和末端單元的共軛擴(kuò)展。@2023SpringerNature.05成果啟示過去,全部IBM曾嘗試將石墨烯集成到晶體管中以用于射頻應(yīng)用,但集成密度過低以至于無(wú)法存儲(chǔ)或處理信息。

其中六方氮化硼充當(dāng)憶阻器,玩意晶體管充當(dāng)電流選擇器和限制器。百貨@2023SpringerNature.圖2基于h-BN/CMOS的1T1M單元的電學(xué)特性。

MarioLanza教授已經(jīng)發(fā)表了多篇突破性的論文,全部包括Science(2)、全部Nature(1)、NatureElectronics(5)、NatureChemistry(1)、NatureCommunications(2)、AdvancedMaterials(2)等,他還是多個(gè)期刊和國(guó)際會(huì)議的委員會(huì)成員。相比之下,玩意Lanza教授團(tuán)隊(duì)制造的器件尺寸僅為260納米,如果有更先進(jìn)的芯片制造工藝,可以很容易地制造得更小。

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