橙红光热诱导延迟荧光共轭聚合物的合成和性能表征

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kenmaxabc
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  热诱导延迟荧光(TADF)材料具有小的单重态和三重态能级差,使得三重态激子能够通过反系间窜越转变成单重态激子发光,因此该类材料的器件内量子效率可达100%.TADF 聚合物不仅能实现高的器件效率,同时可用于低成本的溶液加工,TADF 聚合物研究成为其领域热点.
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近年来,光学活性螺旋聚合物粒子受到越来越多的重视。这类新型功能材料结合了粒子与手性聚合物的优点,在手性识别、手性拆分以及不对称催化等领域具有重要的应用价值。本文选用四种取代炔单体,其中包括两个非手性单体以及一对手性单体,通过分散聚合方法来制备聚炔微球。扫描电镜的结果表明四种单体均可以制备得到粒径均一的微球。
可拉伸导电材料是下一代的柔性电子设备如:可穿戴设备,电子皮肤,智能服装等非常重要的组成部分。制备可拉伸导电材料的一种有效且常用的方法是将导电组分与柔性的聚合物基体结合。本文利用静电纺丝技术获得了一种高可拉伸的聚氨酯纤维垫,并在纤维表面聚合形成了导电高分子层,得到一种三维结构的导电纤维垫,最后用高弹性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)来封装导电纤维垫,进一步改善纤维垫的回弹性和强度,得到了一种高可拉伸的导
将之前发展的稠环1,10-邻菲罗啉单体与芴的双硼酸酯、双溴代苯并噻二唑联二噻吩三元共聚,合成了在深红及近红外区有荧光发射的聚合物(P1、P2).将P1 通过纳米再沉淀法制得粒径小于20 nm 的聚合物量子点(Pdots),通过紫外可见光谱和荧光发射光谱研究证明Pdots 的荧光发射峰在677 nm,具有较大的斯托克斯位移(162 nm)和较高的荧光量子效率(6.2%).
随着电子电气产业的飞速发展,电磁干扰成为日益严重的问题。通过添加导电或导磁粒子的电磁屏蔽材料,能够反射或吸收电磁波,抑制电磁辐射的危害。镀银粉体具有导电性好,成本低,密度小等优点,成为目前常用的电磁屏蔽填料。传统的镀银粉体制备方法存在着步骤繁琐,设备昂贵,试剂有毒有害,银层与基体结合力差等缺点。
近年来,宽带隙聚合物给体因其与非富勒烯受体吸收互补、能级匹配等诸多优点而得到广泛关注。在此,我们课题组设计合成酰亚胺功能化的苯并三唑(TzBI)单元,并基于此进行分子主链改性,合成一系列新型宽带隙聚合物给体材料,并成功应用于非富勒烯聚合物太阳电池中。
悬浮聚合因为反应热容易排出,同时产物粒径相对乳液聚合较大且易分离,因而被广泛应用于聚合物大粒子的制备。与常规烯类单体的悬浮聚合不同,相当一部分炔类单体是固体,并且常用的催化单取代炔类单体的铑催化剂也是固体,这就使得助溶剂的使用变得必不可少,而助溶剂对聚合反应过程和产物形貌都有着不可忽视的影响。
在聚合物太阳能电池领域,对含氯聚合物给体的探索还是非常缺乏,因此对于其光伏性能的系统研究还需引起更多的重视。侧链对聚合物给体材料会产生重要的影响,不同聚合物链之间以及聚合物与富勒烯之间的相互作用都与侧链有着密不可分的关系,同时侧链还会对聚合物的可加工性能产生影响。
Fe3+是人体的必需元素,在人体内参与多种酶和免疫系统的组成。目前Fe3+检测技术主要有原子吸收光谱法(AAS)、离子色谱法、发射光谱法(AES)、分光光度法、高效液相色谱电感耦合等离子法、荧光分光光度法等。然而这些方法普遍存在高成本、操作复杂、检测耗时长、仪器大型化等缺点,限制了其在现场检测中的应用。
N 型水醇溶共轭聚合物可以作为电子传输材料制备高效聚合物太阳电池器件。我们发展了通过对阴离子和主链能级调控的方法实现了对于水醇溶共轭聚合物的掺杂行为,光电导性能以及光伏性能的有序调控。通过采用季铵化离子聚合方法快速合成了苝酰亚胺类的 n 型聚电解质以及离子交换方法实现了对阴离子的调节。
我们设计合成了一种基于吡咯并吡咯二酮(DPP)的有机荧光分子DPP-DWCZ,并采用电化学聚合(电聚合)的方法将该材料聚合成膜,其电聚合薄膜可用作F-的荧光薄膜传感器,用于检测有机相中的F-,该方法检测限可以达到4.1×10-8 M.