【摘 要】
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纯有机三线态发光材料在安全防护、有机发光二极管(OLED)、光动力学疗法、温度检测、数据存储以及化学和生物传感器等领域有巨大的潜在应用价值,因此研究和调控其三线态发光性质是当前的热点研究方向之一。能提供有效系间窜越(ISC)过程的有机发光材料,通常含有羰基(C=O)、杂原子等成分,在一定的条件下具有明显的三线态发光性质,这为我们设计具有三线态发光性质的材料提供了思路。此外,在分子中引入具有大量旋转
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纯有机三线态发光材料在安全防护、有机发光二极管(OLED)、光动力学疗法、温度检测、数据存储以及化学和生物传感器等领域有巨大的潜在应用价值,因此研究和调控其三线态发光性质是当前的热点研究方向之一。能提供有效系间窜越(ISC)过程的有机发光材料,通常含有羰基(C=O)、杂原子等成分,在一定的条件下具有明显的三线态发光性质,这为我们设计具有三线态发光性质的材料提供了思路。此外,在分子中引入具有大量旋转自由度的结构,可通过改变构象进一步调控其发光性质。咔唑具有富电子性和平面化结构,具有高三线态能级,常用于三线态发光材料的结构修饰。基于以上考虑,本论文设计合成了一系列基于咔唑-芳基二酮的三线态发光化合物利用物理或化学法调控其发光,特别是延迟荧光(DF)/室温磷光(RTP),探究了其结构与性质之间的关系,并提供相应的设计思路。具体内容如下:(1)以咔唑和苯偶酰为原料,设计合成了化合物2CZBZL。对2CZBZL进行单晶培养,在二氯甲烷(DCM)和四氢呋喃(THF)中分别获得了五种晶体:crst-A、crst-B、crst-C、crst-D(DCM)及crst-E(THF)。除PF(PF)外,具有更平面化构象的crst-B表现出DF性质,而具有更加扭曲构象的crst-A、crst-C、crst-D及crst-E主要以RTP性质为主,或者DF与RTP发射共存。后四种晶体具有非常相似的的构象和瞬时发射谱图,它们的延迟发射光谱和发光颜色却有很大差异,这是因为它们的不同的振动耗散及三线态对振动的敏感性引起的。这些结果为通过构象差异和分子振动调控三线态发射提供了新思路。(2)设计合成了含咔唑、芳偶酰及溴原子的单咔唑系列化合物CZBZL(CB),CZBZL-Br(CBB),PIDBZL-Br1(PBB1)和PIDBZL-Br2(PBB2)。四种化合物均表现出力致变色的性质,它们的晶体在室温除了发射PF之外,crst-CB和crst-CBB具有DF发射,crst-PBB1具有DF/RTP双发射性质,crst-PBB2以RTP发射为主。四种晶体都具有三线态发射,而每种晶体的发射都不尽相同的主要原因是溴原子的引入、咔唑和苯偶酰连接位置不同进而引起的构象及单三线态能级差(△Est)的差异,从而具有不同的发光性质。这种同时有力致变色的性质,又可以通过构象调整和重(溴)原子引入而具有三线态发光(RTP和RTP/DF)性质的纯有机体系相对较少,并在很多领域具有潜在应用价值。
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