1) Organic charge transport material
有机电荷传输材料
2) charge transfer material
电荷传输材料
1.
Their photoconductivity was investigated in a double-layered photoreceptor where compounds Va and Vb were used as charge transfer materials (CTM),and titanium oxide phthalocyanine(TiOPc) or diazo compound.
以目标化合物Ⅴa和Ⅴb为电荷传输材料,分别以酞菁氧钛、偶氮类化合物为电荷产生材料复配制备的双层光电导体,在白光和红光曝光下测试了它们的光电导性能。
2.
Using Ⅲ as charge transfer material and titanium oxide phthalocyanine as charge generation material,a double-layered photoreceptor cell was fabricat ed and some parameters were obtained.
以目标化合物为电荷传输材料,以酞菁氧钛为电荷产生材料复配制备的光电导样片性能参数为:充电电压1000V时,表面电位可达到935V,残余电位为60V,暗衰率为11 1V/s,光敏度为1 0(lx·s)-1,该数据表明目标化合物具有优良的电荷传输性能。
3) charge transport material
电荷传输材料
1.
Investigations of charge transport materials are drawingmore and more attentions as the eletroluminescence technique develops.
随着电致发光技术的发展,电荷传输材料的研究日益受到重视,噁二唑类化合物由于其特殊的结构,优良的电子传输性能引起人们广泛的关注。
4) organic electron transport material
有机电子传输材料
1.
In order to meet the requirements of organic optoelectronic devices, organic electron transport materials have been widely studied due to their low-cost, facile processing, large area and complete flexible devices.
为了满足有机光电器件的需求,有机电子传输材料的研制成为国内外研究的热点。
5) Novel charge transport mterial
新型电荷传输材料
6) electron-transporting materials
电子传输材料
1.
The study of electron-transporting materials is far behind that of the other organic electroluminescent materials.
有机电致发光材料的电子传输材料研究远落后于该领域的其他材料,需要开发出新型的电子传输材料,提高电子传输效率,改善器件性能。
2.
It is found that these compounds are useful as electron-transporting materials to be used in organic electroluminescent devices.
合成了含吡啶肼类衍生物Pybispy和Pybisqu,对其化学和电性能进行了研究,并应用于有机电致发光器件,结果表明,该系列化合物具有电子传输性能,可作为有机电致发光器件中的电子传输材料。
补充资料:有机电荷转移复合物
有机电荷转移复合物
organie eharge transfereomplex
有机电荷转移复合物。rganiC Charge transfercomplex含电荷转移物质和非电荷转移物质的混合物。前者指电荷由电子给体(D)转移到电子受体(A)的物质。电荷转移复合物基态是不成键结构和电荷转移结构的共振杂化(D4··…A二二竺D+……A),这种基态是稳定的。根据电荷转移程度户去考虑,复合物晶体可分成分子晶体切之0)和电荷转移(CT)晶体,>0)。在CT晶体中,视离子化程度的差异,又可分为离子晶体(户一1)和混合价晶体(户<1)电荷转移复合物的给体分子(D)和受体分子(A)在晶体中有两种基本堆砌形式:①给体分子和受体分子混合交叉堆砌成分子柱,D·A·D·A··…,称为混合成柱;②给体分子和受体分子分别堆砌成分子柱,……D·D·D.··…,…A·A·A……,称为分列成柱。两种不同的堆砌形式导致电荷转移复合物在电导等物理性质上的差异。 有机电荷转移复合物的导电范围分布很广,从低导电到超导电范围,都有这种电荷转移复合物。但绝大多数复合物属于绝缘体和半导体,只有少数混合价晶体而且分子以分列成柱方式堆砌而成的,才显示一维高导电性质,例如TTF、TCNQ类的复合物。目前,发现有机超导体有两大类:①以BEDT一TTF盐为代表,属准二维体系;②C60碱金属掺杂体系,呈现二维特性。有机超导最高临界温度已达48K,其超导机理基本上仍属于电声子相互作用范畴。 除电性质外,有机电荷转移复合物的光、磁性质也十分重要。极个别的复合物显示低温铁磁性。例如五甲基二戊铁、四氰基乙烯晶体,就是最早发现的有机铁磁体。此外,还有少部分复合物具有较佳的三次非线性光学效应。(朱道本)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条