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空穴传输材料广泛地应用于有机光电器件中。三苯胺是一类重要的空穴传输材料构筑基元。作为三苯胺的类似物,平面型三苯胺因其独特的结构和性质,近年来引起了大量关注。可交联空穴传输材料可用于解决溶液法制备多层器件的层间混溶问题。
合成了五种新型的基于平面型三苯胺的空穴传输材料DTPA1-5。DTPA1-5为具有乙烯基苯基和三氟乙烯基可交联基团的N-杂原子三角烯衍生物。采用核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和高分辨质谱对DTPA1-5的化学结构进行了表征。利用紫外-可见吸收光谱和荧光发射光谱对DTPA1-5的光学性质进行了研究。DTPA1-5在二氯甲烷溶液中具有较高的荧光量子产率(0.67-0.91)。利用循环伏安法对DTPA1-5的电化学性质进行了研究。DTPA1-5的氧化电位均低于其母体平面型三苯胺。密度泛函理论计算的结果表明,其HOMO轨道主要分布在平面型三苯胺核心,LUMO轨道主要分布在外围的取代基。利用热重分析法和差示扫描量热法对DTPA1-5的热性质进行了研究。结果表明DTPA1-4具有较高的热稳定性和热交联性质。将可交联的DTPA1-4用作空穴传输层,制备了结构为ITO/HTL/Alq3/LiF/Al的有机发光二极管器件,并研究了空穴传输材料的交联对器件的影响。结果表明空穴传输材料DTPA4的性能最优。使用DTPA4作空穴传输层的器件7的启亮电压为3.0V,最大亮度为15810cd·m-2,最大电流效率为3.61cd·A-1,最大功率效率为2.54lm·W-1。
合成了五种新型的基于平面型三苯胺的空穴传输材料DTPA1-5。DTPA1-5为具有乙烯基苯基和三氟乙烯基可交联基团的N-杂原子三角烯衍生物。采用核磁共振氢谱、核磁共振碳谱和高分辨质谱对DTPA1-5的化学结构进行了表征。利用紫外-可见吸收光谱和荧光发射光谱对DTPA1-5的光学性质进行了研究。DTPA1-5在二氯甲烷溶液中具有较高的荧光量子产率(0.67-0.91)。利用循环伏安法对DTPA1-5的电化学性质进行了研究。DTPA1-5的氧化电位均低于其母体平面型三苯胺。密度泛函理论计算的结果表明,其HOMO轨道主要分布在平面型三苯胺核心,LUMO轨道主要分布在外围的取代基。利用热重分析法和差示扫描量热法对DTPA1-5的热性质进行了研究。结果表明DTPA1-4具有较高的热稳定性和热交联性质。将可交联的DTPA1-4用作空穴传输层,制备了结构为ITO/HTL/Alq3/LiF/Al的有机发光二极管器件,并研究了空穴传输材料的交联对器件的影响。结果表明空穴传输材料DTPA4的性能最优。使用DTPA4作空穴传输层的器件7的启亮电压为3.0V,最大亮度为15810cd·m-2,最大电流效率为3.61cd·A-1,最大功率效率为2.54lm·W-1。