【摘 要】
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共轭聚合物半导体是制备有机太阳能电池和有机发光二极管(OLED)的重要材料,它的发光量子效率很高,成膜性能好,是一种很好的发光材料。当前对共轭聚合物的研究已经获得了长足
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共轭聚合物半导体是制备有机太阳能电池和有机发光二极管(OLED)的重要材料,它的发光量子效率很高,成膜性能好,是一种很好的发光材料。当前对共轭聚合物的研究已经获得了长足进展,但是在链间激发态和链长对共轭聚合物激发态方面的研究还需要进一步的工作以加深理解。为此,我们使用光致发光光谱和光致吸收光谱研究聚合物半导体的典型材料、具有不同高分子链长的MEH-PPV薄膜在不同退火温度下的光学性质,以探求链间激发态的物理性质和调控机制。本文中,我们搭建了一套光致发光、光致吸收光谱测量系统,用Labview编写了控制软件从而能够对光谱进行自动化测量。利用搭建的光谱测量系统,我们测量了不同退火温度的MEH-PPV薄膜随温度变化的光致发光谱和光致吸收谱,我们还测量了不同链长的MEH-PPV薄膜的光致发光谱和光致吸收谱,分析比较了光谱中反映的光学过程,得出了以下结论:①聚合物的退火提高了链间的相互作用,提高了π-电子的去局域化,促进了链间的激发状态;450K退火的样品在低温下680nm左右的光致发光是由于链间激发而不是链内激发;进一步来说,链间激发在MEH-PPV薄膜的激发态上有至关重要的作用。样品的光致吸收光谱也说明了链间激发对三线态激子的产生具有重要作用。②共轭聚合物链长的增加会促使聚合物中分子链的聚集。③通过检测发光和光致吸收的偏振效应,我们发现MEH-PPV的发光和三重态激子的光致吸收都具有极化记忆效应。
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