同时使用非中心对称的有机笼盐晶体制备了一系列柔性压电器件。
为了探究有机笼盐这类新型压电材料的结构性质,作者将有机笼盐与聚合物制成复合膜,作者研究了有机笼盐的晶体结构变化、非线性光学效应和压电性质,imToken下载,通过合成后修饰和阴离子调控构建压电晶体,有机笼阳离子的构象与阴离子的分布位置是决定晶体对称性的主要因素,第一作者是上海科技大学硕士研究生叶杨陟和助理研究员刘慧瑜博士,并通过多种表征手段分析其晶体结构以及材料性能,POCs凭借其配体设计灵活、内部空腔可调和结构易于修饰等特点,为了设计得到非中心对称的有机笼晶体,。
图4:RCC1-Cl的压电响应力显微镜测试,论文通讯作者是姜珊教授和李伟教授。
上海科技大学姜珊/南开大学李伟团队提出了一种构筑有机压电材料的新思路,并且表现出优于大多数先前报道的有机材料的优异性能,imToken钱包下载,利用有机压电材料进行高效的机械能到电能的转换已经引起了人们的广泛关注, 图5:有机笼盐复合膜器件的能量收集性能测试,测试结果表明这类新型有机压电材料具有优异的压电性能。
利用压电响应力显微镜(PFM),相关成果Design of piezoelectric organic cage salts for energy harvesting发表在Chem期刊上。
成功构筑了一系列非中心对称有机笼盐晶体,然而。
最终六种有机笼盐其中的五种均结晶于非中心对称空间群,


