12+。
y8、y9是把y5分子nt单元氮原子上的侧链进行修饰,y5用的是2-乙基己基,y8用的是同样碳原子数量的直链烷基——正己基,而y9用的是碳原子数量增加了4个的2-丁基癸基。y8、y9的效率均在13+,没有超过y5。
y10、y11是把y5分子nt单元与tt单元连接处n原子上的侧链进行修饰,y5用的同样是2-乙基己基,y10、y11分别是正己基和2-丁基癸基,y10、y11的效率均在14+,同样没有超过y5。
这些实验结果表明,一方面y系列材料的“底子”比较好,效率的平均水平都是在12-14,而之前itic系列的平均水平在10-12,再早一些的pdi系列,在6-8。
分子结构很大程度上决定了一种材料的性能上限。
另一方面,也说明y5这种材料已经优化的较为完善。
如果想要进一步提升,就不能“小打小闹'',而是需要对央单元进行较大幅度的调整,比如将nt单元更换成其他单元。
许将脑海产生了一系列想法,交由模拟实验室代为摸索。
他现在的当务之急,是先把初代的y系列材料在现实合成出来。
许的目标材料是y3、y4、y5和y6,这些材料的央单元都是同一种,只有端基不同,可以“一锅端”,极大的节省时间。
至于y1、y2,暂时被他放弃了。
445 肝帝的一周,Y系列材料到手(4/16)