多种表征技术结果表明,板上供体单元的吸电子改性增强了聚合物的电子亲和力并改变了聚合物填充取向,使得其混溶性和n掺杂效率得到显著改善。市推c)不同n掺杂比下PDPH和PDPF薄膜的费米能级位移(由PDPH和PDPF薄膜的UPS光谱计算所得)。动氢电池d)不同n掺杂比下PDPH和PDPF薄膜的HOMO能级位移(由PDPH和PDPF薄膜的UPS光谱计算所得)。
燃料g-i)PDPH薄膜的AFM高度图像。产业c)不同N-DMBI质量比下材料的PFs(圆圈示意正Seebeck系数)。
(2)提高n掺杂效率,发展防止相分离。
亿华d)PDPH和PDPF重复单元扭转自由度的松弛势能。通拟(4)NIRII光学光电探测器和成像系统的开发和优化。
a)CH1055及其衍生物(即CH1055-PEG和CH-4T)的化学结构,科创以及基于DMSO中的EDC/NHS偶联和DMSO中HBTU/DIPEA偶联产生CH1055-PEG和CH-4T的合成途径。多年以来,板上生物成像在成像性能和不同功能的成像技术上都取得很大进展,板上利用某些生物分子和分子标志物来阐明各种疾病背后的各种复杂的分子和入胞机制,使得研究人员和临床医生能够更深入地了解生命系统。
市推a)小鼠模型中肿瘤诱导的血管生成的实时图像。2.2、动氢电池有机纳米材料的NIR-II荧光成像2.2.1、共轭聚合物的NIR-II荧光成像Figure4.共轭聚合物的NIR-II荧光成像。