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Tailored Materials for Sustainable Technologies: Programming Functional Molecular Components Through Boron-Nitrogen Doping

Descripción del proyecto

Un nuevo planteamiento sobre la síntesis de semiconductores orgánicos

El objetivo del proyecto STiBNite, financiado por el programa de Acciones Marie Skłodowska-Curie, es desarrollar y aplicar un planteamiento ascendente sobre la química covalente para la síntesis de semiconductores orgánicos avanzados. El proyecto tiene como objetivo producir materiales macromoleculares de boro, nitrógeno y carbono (BNC), empezando por los precursores de hidrocarburos policíclicos aromáticos programados que han sido substituidos en determinadas posiciones por unidades dopadas con nitruro de boro. Los materiales macromoleculares recientemente diseñados se caracterizarán exhaustivamente mediante varias técnicas espectroscópicas y microscópicas. También se probarán para su uso en dispositivos optoelectrónicos de iluminación y visualización (como las luces de cerámica electroluminiscente y fotovoltaica orgánica), así como en revestimientos de gestión térmica.

Objetivo

The scientific goal of the STiBNite Research Training Network is to develop and apply a bottom-up covalent synthesis and assembly approach to produce advanced organic semiconductors with precisely controllable properties, achieved by perfect positional control of dopant atoms. We plan to produce boron-nitrogen-carbon (BNC) macromolecular materials, either in solution or on surface, starting from programmed polycyclic aromatic hydrocarbons precursors substituted in given positions with BN-doping units (i.e. borazine rings, B3N3). Each will be encoded with a specific BN-doping pattern and concentration to control its optoelectronic and thermal properties. In particular, insertion of borazine rings, which have an insulating, polar character, will disrupt the π-conjugation of the host carbon framework hence tuning its bandgap. These BN-doped PAHs will be developed into either covalent or non-covalent bidimensional materials (2DMs), or transformed into nanoparticles (BNC-NPs), characterized by fully reproducible properties. These innovative engineered BNC macromolecular materials will be thoroughly characterized using several microscopic and spectroscopic techniques, and tested for implementation in lighting and display optoelectronic devices (OPVs, LECs, ECDs) and as thermal management coatings, paving the way for disruptive technological developments in the field. Training is at the core of STiBNite’s plan. We will integrate the traditional training and research schemes of chemistry with modern topical themes and methods imported from engineering and physics. STiBNite’s multidisciplinary training programme of individual projects and interdisciplinary secondments will guide 15 ESRs towards attractive early-stage career opportunities in materials science e.g. as organic, process, and physical chemists, device engineer, etc. This will be made possible by the coordinated effort of a focused and motivated consortium of academics, research centers and EU-based enterprises.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

UNIVERSITAT WIEN
Aportación neta de la UEn
€ 528 414,48
Dirección
UNIVERSITATSRING 1
1010 Wien
Austria

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Región
Ostösterreich Wien Wien
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 528 414,48

Participantes (9)