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公开(公告)号:CN117567513A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311517206.7
申请日:2023-11-15
Applicant: 南开大学
IPC: C07F9/6561 , H10K85/60 , H10K30/86 , H10K30/50
Abstract: 一种含双膦酸末端基团的自组装单分子层空穴传输材料及制备方法和应用。所述空穴传输材料具有如通式A所示结构式。本发明化合物因具有双膦酸末端锚定基团,可通过化学键合方式与基底表面发生牢固的自组装,具有良好的覆盖率;同时,刚性共轭大平面的稠环核心结构保证了材料的空穴传输性能,有助于提高材料光伏性能。本发明合成方法反应步骤少,所用原料廉价易得,具有低成本的特点。该类材料作为空穴传输材料应用于反型钙钛矿太阳能电池和正型有机太阳能电池中,可分别获得>22%和>19%的光电转化效率;作为NiOx修饰层材料应用于反型钙钛矿太阳能电池中可获得>22%的光电转换效率具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113354646B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110760621.X
申请日:2021-07-06
Applicant: 南开大学
IPC: C07D473/12 , A01N43/90 , A01P7/04 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了8‑芳氧基烷氧基取代黄嘌呤衍生物及其制备方法和应用。以8‑氯取代黄嘌呤衍生物为起始原料,通过亲核取代、还原等多步反应合成该类衍生物,该合成方法反应步骤少,条件简单温和,操作简捷,收率高。本发明化合物具有如通式I所示的结构式。本发明化合物对小菜蛾和东方粘虫等鳞翅目害虫具有一定的防治作用;同时对番茄早疫病菌、辣椒疫霉病菌、油菜菌核病菌、黄瓜灰霉病菌、苹果轮纹病菌和小麦纹枯病菌等植物致病真菌有一定的离体抑制活性,尤其对苹果轮纹病菌和小麦纹枯病菌有较高的抑制活性。本发明适用于对各种作物上虫害和病菌害的综合防治。
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公开(公告)号:CN113603690B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111066326.0
申请日:2021-09-13
Applicant: 南开大学
IPC: C07D473/12 , A01N43/90 , A01P7/04
Abstract: 本发明涉及一种含黄嘌呤‑8‑基的(E)‑丙烯酸衍生物及其制备方法和应用。在1,3,7‑三取代‑8‑甲基黄嘌呤原料基础上,通过系列反应所得含黄嘌呤‑8‑基的(E)‑丙烯酸衍生物如通式I所示。通式I化合物具有良好的杀虫活性,特别是对东方粘虫、小菜蛾十分有效,可作为杀虫组合物的活性组分,用于制备农用杀虫剂,用于防治农业虫害。
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公开(公告)号:CN113354646A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110760621.X
申请日:2021-07-06
Applicant: 南开大学
IPC: C07D473/12 , A01N43/90 , A01P7/04 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了8‑芳氧基烷氧基取代黄嘌呤衍生物及其制备方法和应用。以8‑氯取代黄嘌呤衍生物为起始原料,通过亲核取代、还原等多步反应合成该类衍生物,该合成方法反应步骤少,条件简单温和,操作简捷,收率高。本发明化合物具有如通式I所示的结构式。本发明化合物对小菜蛾和东方粘虫等鳞翅目害虫具有一定的防治作用;同时对番茄早疫病菌、辣椒疫霉病菌、油菜菌核病菌、黄瓜灰霉病菌、苹果轮纹病菌和小麦纹枯病菌等植物致病真菌有一定的离体抑制活性,尤其对苹果轮纹病菌和小麦纹枯病菌有较高的抑制活性。本发明适用于对各种作物上虫害和病菌害的综合防治。
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公开(公告)号:CN113603690A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111066326.0
申请日:2021-09-13
Applicant: 南开大学
IPC: C07D473/12 , A01N43/90 , A01P7/04
Abstract: 本发明涉及一种含黄嘌呤‑8‑基的(E)‑丙烯酸衍生物及其制备方法和应用。在1,3,7‑三取代‑8‑甲基黄嘌呤原料基础上,通过系列反应所得含黄嘌呤‑8‑基的(E)‑丙烯酸衍生物如通式I所示。通式I化合物具有良好的杀虫活性,特别是对东方粘虫、小菜蛾十分有效,可作为杀虫组合物的活性组分,用于制备农用杀虫剂,用于防治农业虫害。
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公开(公告)号:CN117042558A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311101172.3
申请日:2023-08-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种电子传输层修饰方法及其制备的有机太阳能电池。本发明是以有机小分子胺盐作为修饰层,旋涂在金属氧化物电子传输层上。该类材料的特点是通过末端氨基阳离子与氧化锌中的氧形成氢键作用,有效地钝化氧化锌的缺陷;作为一类强碱弱酸盐,该类材料具有弱酸性,可以中和氧化锌体相中残留的胺,抑制氧化锌的光催化效应,对活性层起到了保护作用;这类修饰层还可作为界面偶极,起到降低氧化锌表面功函数和调节能级的作用,改善了界面的欧姆接触并促进电荷的提取;此外,该类材料来源广泛,成本低廉。采用该方法制备的反型有机太阳能电池可获得>18.4%的光电转化效率,同时极大提高了反型有机太阳能电池的寿命和稳定性,具有广阔的应用前景。
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