利用超临界流体对嵌段聚合物选择溶胀,发展了一种制备纳米多孔聚合物的新方法(Macromolecules, 41, 8626, 2008;Adv Mater 16,1542,2004;Angew Chem Int Ed 45, 6338,2006)。.在此研究基础上,改变聚合物的初始形态和压力,我们得到了多种在平衡态无法实现的纳米结构。本研究从嵌段聚合物设计和合成开始,拟通过对非平衡态的控制,制备具有大比表面的多孔结构,并结合微孔材料的制备,实现微/纳米多级复合结构。以此多孔材料为模板,用电化学法、低温水热法制备具有不同形貌的半导体材料,将阵列纳米线、棒、片、微/纳米复合结构和直线电子传输概念应用到染料敏化太阳电池的光阳极制备中。通过本课题的研究,不仅丰富了聚合物多相体系理论,而且对发展新的光阳极制备技术, 开发新的电极形貌,研究太阳电池中电极形貌对电池性能的影响亦是十分有意义的工作。
利用超临界流体对嵌段聚合物选择溶胀,发展了一种制备纳米多孔聚合物的新方法(Macromolecules, 41, 8626, 2008;Adv Mater 16,1542,2004;Angew Chem Int Ed 45, 6338,2006)。在此研究基础上,改变聚合物的初始形态和压力,我们得到了多种在平衡态无法实现的纳米结构。本研究从嵌段聚合物设计和合成开始,拟通过对非平衡态的控制,制备具有大比表面的多孔结构,并结合微孔材料的制备,实现微/纳米多级复合结构。以此多孔材料为模板,用电化学法、低温水热法制备具有不同形貌的半导体材料,将阵列纳米线、棒、片、微/纳米复合结构和直线电子传输概念应用到染料敏化太阳电池的光阳极制备中。通过本课题的研究,不仅丰富了聚合物多相体系理论,而且对发展新的光阳极制备技术, 开发新的电极形貌,研究太阳电池中电极形貌对电池性能的影响亦是十分有意义的工作。
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数据更新时间:2023-05-31
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