本课题旨在以构筑尺寸、形貌以及聚集态结构可控的纳米聚集或组装体为基础,结合超快光谱技术,研究介观凝聚态结构中分子内、分子间的超快光诱导动力学过程,揭示有机低维材料结构与功能之间的构效关系。围绕着有机介观低维结构的可控制备,我们集中揭示了分子聚集或组装过程中动力学因素和热力学因素扮演的不同角色和作用。结合不同分子体系,研究了分子结构、空间构型等对低维结构的尺寸和形貌的影响。发展了液相胶体化学反应法,将动力学控制生长初次引入到了有机低维结构的制备当中,通过控制体系化学势的高低实现了低维结构形成过程中成核与生长动力学过程的分离以及调控,为有机低维结构的尺寸控制和大规模、三维自组装奠定了基础。同时,利用皮秒时间分辨荧光光谱和飞秒时间分辨瞬态吸收光谱,以光诱导动力学过程的跟踪为手段,研究了分子半导体材料中的电荷分离与复合超快动力学过程。通过比较光诱导动力学过程在分子态以及聚集态之间的差别,结合量子化学计算,初步探索了有机低维结构的尺寸、形貌以及聚集态等因素对电子态势能面(基态、激发态)的影响规律,以及分子结构-低维结构-材料性能之间的关联机制。
英文主题词mesoscopic condensed state;assemble; light-induced dynamic process;ultrafast spectroscopy;electronic level