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因此,宇动云内用空穴传输过程测量的激子扩散寿命(τ2)的演化与受体的PL寿命很好地吻合,宇动云内这表明较长的激子寿命可以延长激子扩散长度,从而延长空穴传输时间。对BO-4Cl计算的自然跃迁轨道(NTOs)表明,力立氢第一激发态(S1)具有明显的分子内CT特征,空穴局域在BTP核上,电子在两端基上脱局域。

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动力用Cl原子取代BO-4F上的F原子得到BO-4Cl。此外,注资资成本工作还发现通过发展三元共混物,高发光行为可以转移到其它体系中。有趣的是,宇动云内对于图3b所示的所有共混物,激子解离速率常数(τ1)随D和A电离势ΔIPD-A的能量差的函数,呈现出类似于经典Marcus电子转移模型的依赖关系。

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三元共混物的动力学是介于母体二元共混物(PM6:BO-4Cl中τ1=0.236±0.024和τ2=6.55±0.66 ps,PM6:BO-5Cl中τ1=0.315±0.035和τ2=23.19±2.32 ps)之间的中间相(τ1=0.265±0.027和τ2=10.43±1.04 ps),力立氢说明该三元体系结合了PM6:力立氢BO-4Cl的快速激子解离和PM6:BO-5Cl(图3a,b)的长扩散过程。PM6:动力BO-4Cl和PM6:BO-5Cl的结果见图4a,b。

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第一作者:注资资成ChengliangHe,ZengChen,TonghuiWang通讯作者:注资资成陈红征、左立见、朱海明、VeaceslavCoropceanu通讯单位:浙江大学、美国亚利桑那大学论文doi:https://doi.org/10.1038/s41467-022-30225-7。

对于所有这些NFA,宇动云内核心外环上的S原子与端基上的O原子之间的距离在2.60-2.70 Å范围内。后来又传出一个太空计划,力立氢希望通过小型低轨道空间站将代理服务器放置于太空。

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宇动云内其余的37%确实只在非Elsevier出版的期刊上发表论文。2012年1月,力立氢英国剑桥大学数学家、菲尔兹奖获得者TimothyGowers发起了一场抵制Elsevier的运动,并有上万名科学家签名响应了不发表、不审核、不当编辑。

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