【摘 要】
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苝二酰亚胺类衍生物具有良好的化学稳定性和良好的光学性质,本文在苝酐的基础上合成了一系列的苝酰亚胺衍生物。本文主要以N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1,6,7,12-四氯-3,4,9,
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苝二酰亚胺类衍生物具有良好的化学稳定性和良好的光学性质,本文在苝酐的基础上合成了一系列的苝酰亚胺衍生物。本文主要以N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1,6,7,12-四氯-3,4,9,10-苝四甲酸二酰亚胺为原料,与吗啉、六氢吡啶、四氢吡咯反应,在苝的海湾区进行了一取代反应,得到了含N-吗啉基,N-六氢吡啶基,N-四氢吡咯基的衍生物,这些衍生物都具有良好的近红外发光染料的性质。本文以N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1,6,7,12-四氯-3,4,9,10-苝四甲酸二酰亚胺为原料先与苯酚反应,得到了一取代的产物N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1-苯氧基-6,7,12-三氯-3,4,9,10-苝四甲酸二酰亚胺,苯酚二取代的产物N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1,7-二苯氧基-6,12-二氯-3,4,9,10-苝四甲酸二酰亚胺和苯酚三取代的产物N,N’-二(2,6-二异丙基苯基)-1,6,7-三苯氧基-12-氯-3,4,9,10-苝四甲酸二酰亚胺。并以此为原料进一步与吗啉、六氢吡啶和吡咯烷反应得到了六种不同的取代基的产物。本文以四氯苝二酰亚胺为原料还制备了 N-吗啉基、N-六氢吡啶基和N-四氢吡咯基双取代的产物。这些化合物具有更长的吸收和发射光谱。本文重点研究了所合成的一系列苝化合物中不同取代基对苝环紫外-可见吸收光谱、荧光发射光谱和化学发光性能的影响。引入N-吗啉基、N-四氢吡咯基、N-六氢吡啶基后,苝功能基的紫外吸收和荧光发射光谱发生明显的红移,具有较好的光致发光和化学发光特性,在发光材料领域具有潜在的应用价值。本文以苝酐为原料与3-氨基戊烷反应生成苝二酰亚胺衍生物,再与液溴反应得到了一溴、二溴取代的衍生物,并与具有共轭双吡咯结构的酚反应,将其接枝在苝功能基上。得到单取代和双取代的衍生物。这两种化合物所具有共轭双吡咯结构可以作为配体与金属离子配位得到一维线性的配位超分子结构。本文还设计了引入具有戊二酮结构的单体,并尝试将戊二酮结构的单体引入到苝功能基中。
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