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分子能级
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分子能级相关的方案
巧用绝缘聚合物矩阵, 全小分子有机太阳能电池的稳定性
有机太阳能电池(OPV) 凭借其轻薄、 柔性可弯曲和成本低廉等优势, 成为新一代光伏技术的重要发展方向。 而近年来, 全小分子有机太阳能电池(ASM OPV) 因其更易于合成、 更高的材料可重复性、 以及更易于精确调控材料特性等优点, 受到科研人员的广泛关注。 与聚合物太阳能电池相比, 全小分子有机太阳能电池ASM OPV 具有以下显著的优势和劣势:优点:1. 高纯度和可控性: 小分子材料可以通过精确的化学合成获得高纯度, 这使得材料特性更易于控制和重现, 从而提高电池性能的一致性和稳定性。2. 电子迁移率高: 小分子材料通常具有较高的电子迁移率, 这有助于提高电池的光电转换效率。3. 溶液加工性: 小分子材料通常易溶于有机溶剂, 适合溶液加工技术, 例如旋涂、 刮涂和印刷, 这些技术具有低成本和大面积制备的潜力。4. 结构灵活性: 小分子材料的化学结构可以通过分子设计灵活调整, 以优化光吸收、 电荷传输和能级匹配。5. 热稳定性: 小分子材料的结构稳定性较高, 一般具有更好的热稳定性, 这有助于提高电池的使用寿命。缺点:1. 薄膜形成难度: 小分子材料在成膜过程中容易出现结晶和相分离现象, 这会影响薄膜的均匀性和电池性能。2. 溶剂选择有限: 虽然小分子材料可以溶解在有机溶剂中, 但合适的溶剂选择有限, 这可能会影响制程的灵活性。3. 机械柔韧性较差: 小分子材料的机械柔韧性一般不如聚合物材料, 这可能会影响电池在柔性基板上的应用。4. 成本相对较高: 由于小分子材料的合成过程较为复杂, 纯度要求高, 其成本通常高于聚合物材料。5. 能级匹配挑战: 小分子材料的能级匹配需要精确设计, 这对材料设计和制备提出了更高的要求。另外, ASM OPV 系统也存在着一些问题, 例如 其分子堆积和聚集结构通常比聚合物系统更加脆弱, 导致其在实际应用中更容易发生性能衰退。近期, 香港理工大学李刚教授团队 在 Advanced Materials 期刊上发表了重要研究成果, 为提升全小分子有机太阳能电池的稳定性指明了新方向。
溶剂分子性质与界面内层微分电容变化特性
溶剂分子性质与界面内层微分电容变化特性 依照前文设立的偶极取向分布模型,利用模拟的C1(б)假想曲线阐析溶剂分子性质对电极/溶液界面内层微分电容的影响趋势。理想的C1(б)拟合曲线表现出单峰或双峰的两种基本式样,而溶剂分子的极化,各态偶极取向的差别以及偶极间的相互作用均将导致C1(б)曲线明显形变。据此,可从分子的性质预测各类电极/溶液界面体系C1(б)曲线变化特性。
差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性
1.差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性差示扫描量热法(主要用于表征生物分子(如蛋白质)的稳定性。重要的是,它是对其天然形式的生物分子的直接测量。差示扫描量热法测量可以提供关于热稳定性的数据,并作为结构指纹来评估构象。通过以恒定速率加热分子,测量与生物分子热变性相关的热量变化。差示扫描量热法的优点 由于差示扫描量热法依赖于热测量,因此可以表征天然生物分子,而不必具有光学透明的样品。通过差示扫描量热法测量的特性提供了熔化温度,但也提供了生物分子内折叠和展开力的数据。
差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性
差示扫描量热法(主要用于表征生物分子(如蛋白质)的稳定性。重要的是,它是对其天然形式的生物分子的直接测量。差示扫描量热法测量可以提供关于热稳定性的数据,并作为结构指纹来评估构象。通过以恒定速率加热分子,测量与生物分子热变性相关的热量变化。差示扫描量热法的优点 由于差示扫描量热法依赖于热测量,因此可以表征天然生物分子,而不必具有光学透明的样品。通过差示扫描量热法测量的特性提供了熔化温度,但也提供了生物分子内折叠和展开力的数据。
中科院士李永舫有机光伏巨分子受体(GMAs)与小分子受体结构
有机太阳能电池(OSCs)因其在柔性和可穿戴光伏设备制造中的低成本溶液加工方法而备受关注。特别是全聚合物太阳能电池(all-PSCs),由于其良好的柔性和形态稳定性,在柔性设备领域显示出巨大潜力。然而,早期用于all-PSCs的聚合物受体在近红外区域的吸收能力较弱,且分子堆积不理想,限制了其进一步发展。为了克服这些挑战,提高功率转换效率(PCE),研究人员提出了聚合小分子受体(PSMA)的概念,利用窄带隙小分子受体(SMAs)作为关键构建模块。PSMAs不仅具有低带隙和强吸收的优点,还具有适合的分子堆积和较小的激子结合能,这些特性促使all-PSCs的PCE超过了17%。尽管PSMAs在all-PSCs的发展中取得了显着成就,但其光伏性能受批次变化的影响较大。为了解决这一问题,并实现更低的扩散特性,需要开发具有精确定义结构和接近聚合物分子量的新材料。在这样的背景下,中科院院士李永舫团队设计了一系列巨大分子受体(GMAs),包括DY、TY和QY,它们分别具有两个、三个和四个小分子受体亚基。这些GMAs通过逐步合成方法制备,并用于系统地研究亚基数量对受体结构和性能的影响。基于这些受体的器件中,TY基膜显示出适当的给体/受体相分离,更高的电荷转移态产率和更长的电荷转移态寿命。结合最高的电子迁移率、更高效的激子解离和更低的电荷载流子复合特性,基于TY的器件实现了16.32%的最高PCE。发表于Nature Communications的结果不仅表明GMAs中的亚基数量对其光伏性能有显着影响,而且还证明了通过GMAs的结构多样化,可以深入理解从SMAs到PSMAs的性能差异,这对于推动高效率和稳定的有机太阳能电池应用至关重要。
【安捷伦真空】让您的真空设备健康快乐的工作——分子泵篇
分子泵是涡轮分子泵、牵引分子泵和复合分子泵的统称,是一种非常常见的获得高真空和超高真空的设备。分子泵的正确使用和及时保养,对分子泵轴承乃至整个分子泵的正常工作意义重大。
copan植绒拭子有哪些优点
经过大量临床实验表明,与普通无菌棉拭子相比,植绒拭子有着更好的对临床微生物标本的采集与运送效果。尤其是对于那些不能及时送检、放置时间过长的标本而言更是如此。
用于威士忌真假鉴别的分子光谱技术的对比
目前,酒类产品的鉴别依赖于耗时费力的实验室检测技术——目前尚无可用于酒类鉴别的快速筛选检测方法。分子光谱分析技术特别适用于快速筛查,其优点在于成本较低,操作容易,结果快速准确。分子光谱分析技术并不局限于实验室的各类物品,无需使用气体、溶剂等。近年来,移动式或便携式分子光谱分析技术的出现已经使实验室筛选结果更接近于测量点或现场检测结果。在威士忌真伪鉴别方面,已有多项分子光谱分析技术问世,这些技术均有助于假冒威士忌的检测。本文旨在研究分子光谱分析技术在威士忌真伪鉴别方面的应用潜力,并推荐几种适用于鉴别酒类造假的小型化检测方法。
小分子多肽的分离纯化
94%)的多肽产品,为此类小分子多肽样品的分离纯化提供了一种高效、快速且成本低廉的解决方案。
小分子检测海量数据,用BLI技术更容易!
近期就有几篇不错的应用BLI技术开发小分子药物的文章发表,就让陈老湿给大家作一个简单的介绍,更有陈老湿力推的小分子检测“神功宝典”!
分子排阻色谱法测定单克隆抗体分子大小变异体的高效方法开发
本文描述了通过使用具有高耐腐蚀性的Nexera XS inert、pH值监测器(pHM-40)和LabSolutions MD(支持方法开发的专用软件),为mAb分子大小变异体测定提供足够的分离能力和耐用性的高效方法优化示例。
流感病毒分子诊断整体解决方案
天隆科技自成立以来,一直专注于分子诊断、基因检测领域。针对流感防控,我司自主研发的分子诊断产品已经超过60种,并可提供实验室设计规划+仪器试剂配置+医学检验服务+操作培训及报告解读等分子诊断整体解决方案,助力流感防控!
PriboLab公司推出全球领先技术的分子印迹固相亲和柱
近期,Pribolab公司将先进的分子印迹技术应用于霉菌毒素高效液相色谱(HPLC)检测领域,面向全球推出基于分子印迹技术的展青霉素分子印迹固相亲和柱。Pribolab公司推出的PriboMIPTM Patulin 展青霉素分子印迹固相亲和柱,是运用分子印迹技术原理,模拟抗原抗体反应模式,配合HPLC液相方法在检测展青霉素前,将样品中的展青霉素进行特异性提纯处理和富集,完全除去其他杂质。
优化加速小分子药物筛选解决方案
随着新的药物筛选靶点的不断涌现,新的检测方法、分析技术的不断更新,为小分子药物筛选提供了新的机遇和可能。作为 科学服务领域的世界领导者,赛默飞世尔科技可以提供优化加速小分子药物筛选的整体解决方案。
分子探针法表征A型沸石的孔径分布
分子探针法是评价微孔沸石的窗孔孔隙分布的一种方法。该方法利用探针分子的分子筛分作用,从而对沸石的孔隙分布进行直接评价。本文介绍了使用五种探针分子(H2O:0.28nm (dc),CO2:0.31 nm (dm),C2H4:0.40nm(dm),n-C4H10:0.45nm (dm),iso-C4H10:0.58nm(dm),见图像)评估三种A型沸石(3A,4A, 5A)的微孔分布的结果。图1显示每个沸石的探针分子在298.15 K下的吸附等温线。H2O, CO2,C2H6 用于探测沸石 3A , CO2,乙烷C2H6,正丁烷n-C4H10,异-丁烷iso-C4H10 用于探测4A、5A沸石。
赛默飞 精准医疗和分子诊断方案
精准医疗和分子诊断方案涵盖:安全、灵活的临床样本前处理,核酸分子检测解决方案,自动化解决方案。得益于循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cells CTCs)、血浆游离DNA (Cell-Free DNA cfDNA)、循环肿瘤DNA (Circulating Tumor DNA ctDNA)等生物标记的发现,通过检测外周血中相关指标的变化,预测、诊断疾病 的液态活检变为了可能。液态活检和传统的分子诊断检测相结合,可广泛应用于无创产前筛查/诊断、肿 瘤突变检测、靶向用药指导和预后检测等领域。
橡胶垫片中小分子物质溶出量的测试方法
本文采用了Labthink兰光ERT-01蒸发残渣恒重仪对某企业生产的食品级橡胶垫片中迁移出的小分子物质含量进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等的简单描述,为企业提供一种检测小分子物质溶出量含量的方法。
分子有机残留物玻璃器皿清洗方案
含有分子有机残留物玻璃器皿清洗起来十分费时耗力,让实验员们头疼不已。如何才能做到在保证洁净的前提下尽可能快速清洗玻璃器皿呢?
MST分子互作技术在植物与病原菌互作研究中的应用
植物在整个生命周期中会经受多种微生物病原的侵袭,包括真菌,细菌,病毒,线虫等,作物约30%的产量损失是由病原体造成的,病害是农业可持续发展面临的主要问题。在植物与病原数百万年的协同进化中,植物与病原的互作经历了很多阶段,为掌握植物与病原互作中的重要信号分子,深入了解植物免疫分子机制,不可避免的要进行分子间互作的检测,今天来看一下为微量热泳动(MicroScale Thermophoresis, MST)分子互作技术在植物抗病方面的应用吧!
MC方案:评估生物分子层厚度
引入WLRS用于测量各层的厚度,评价生物分子固定在固体表面上的有效性及其与相应生物分子的后续反应。特别研究了兔(RgG)和小鼠γ -球蛋白(MgG)的吸附及其与互补抗体的反应。通过配备有0.35nm光学分辨率的VIS-NIR光谱仪和白光卤素灯的FR-Basic进行测量。基板是厚度约为1000nm的热生长SiO2薄膜的硅晶片。
荧光光谱助力研发电致荧光变色分子开关
电致荧光变色分子开关,在一定电压刺激下可以呈现出不同荧光变色现象,展现出不同的荧光发射。因为这一特殊性质,电致荧光变色分子开关颇具发展潜力,譬如国立台湾大学Liou课题组报道的一类非共轭的聚苯胺类电致荧光变色材料。它量子产率高(21%)、对比度大(242)、响应速度快(0.4s),是一类非常具有商业价值的材料。
赛默飞分子光谱技术在锂电行业解决方案
赛默飞分子光谱技术为锂电材料的表征, 电化学分析,以及材料质量控制提供了有效可靠的解决方案。
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天津兰力科:米托蒽醌分子印迹传感器的研究及其应用
在弱酸性条件下, 以邻氨基酚为单体交联剂, 米托蒽醌为模板分子, 用循环伏安法电聚合成米托蒽醌分子印迹聚邻氨基酚敏感膜传感器. 该传感器对米托蒽醌具有良好的选择性和敏感度, 米托蒽醌浓度分别在313 ×10 - 7 ~110 ×10 - 5 mol /L及110 ×10 - 5 ~510 ×10 - 5 mol/L范围内与峰电流减小量呈线性关系, 检测下限为116 ×10 - 7 mol/L, 同时对分子印迹膜的结构和性能进行了研究.
天隆多重病原分子诊断方案
天隆科技自成立以来,一直专注于核酸检测、分子诊断领域,针对呼吸道及消化道等感染性疾病,可提供多重病原分子诊断方案,通盖系列设备及配套试剂。基于自主研发的 Panall 8000 核酸检测一体化及常规核酸提取 +荧光 PCR 技术平台,检测项目多样,操作简便,结果精准,可助力呼吸道及消化道等感染性疾病的早期诊断及精准诊疗!
使用QCM-D技术检测分子膜水分子透过性能
在活体生物钟,细胞膜对水的透过性能扮演了非常重要的角色。人体中还有70%的水分,这些水分需要被运输到泪腺,口腔,肾,脑,肺,和血液等等。人体的皮肤的最外层通过调制,吸收和释放调节水份。在这篇文章中,作者通过QCM-D成功研究分子膜水分子透过性能,这对于化妆品,药学和医学应用方面具有深刻的影响。
利用超临界流体色谱分离大分子肽和小分子肽并利用质谱进行检测
本应用介绍了利用 SFC/MS 对二肽和三肽、小分子肽和大分子肽的分析。在改性剂含量通常高达 50% 的梯度中,肽发生洗脱。测得的保留时间RSD 通常低于 0.2%,并且峰面积 RSD 通常低于 2%。作为示例,借助 Skyline 软件创建了用于八肽血管紧张素 I I 的 MRM 方法。本研究证明了 SFC/三重四极杆组合对肽的分析能力。最后,利用 SFC/MS 对大分子肽胰岛素进行了分析,并对测得的电荷态进行解卷积实现了对分子量的测定。
优化蛋白-蛋白,蛋白-小分子结合动力学分析应用指南
了解更多BLI技术在小分子结合动力学的应用优势,下载《优化蛋白-蛋白,蛋白-小分子结合动力学分析应用指南》
酶、非酶分子的表面化学,光谱学研究及其应用
采用立陶宛Ekspla公司的皮秒振动和频光谱测量系统(VS-SFG)对酶、非酶分子的表面化学,光谱学特性进行了实验研究并讨论了其可能的应用。
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