【摘 要】
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随着时代的发展与人们生活水平的提高,显示技术的进步极为明显,而其中,有机发光二极管(OLED)屏幕则正在高速发展,并性能更优于液晶显示(LCD)屏幕。而OLED最大的突破在于,将磷光材料替代最开始的荧光材料运用于发光材料。在所有的磷光材料中,金属配合物的磷光量子产率更高,三重态的辐射时间较短,有更高的热稳定性以及化学稳定性,通过构建具有刚性位阻的四齿金属配合物,以及引入性能优异的给电子基团咔唑,不
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随着时代的发展与人们生活水平的提高,显示技术的进步极为明显,而其中,有机发光二极管(OLED)屏幕则正在高速发展,并性能更优于液晶显示(LCD)屏幕。而OLED最大的突破在于,将磷光材料替代最开始的荧光材料运用于发光材料。在所有的磷光材料中,金属配合物的磷光量子产率更高,三重态的辐射时间较短,有更高的热稳定性以及化学稳定性,通过构建具有刚性位阻的四齿金属配合物,以及引入性能优异的给电子基团咔唑,不仅能提高材料的光电性能,也能通过咔唑低廉的价格来降低光电材料的成本。因此我们设想,将咔唑及类咔唑的基团引入到铂(Ⅱ)配合物,钯(Ⅱ)配合物以及具有聚集态发光的化合物中,来改善并且制作成本更低的有机光电材料。本论文基于此思路设计了含刚性位阻的咔唑基嘧啶类四齿铂(Ⅱ)配合物和钯(Ⅱ)配合物,以及具有AIE性质的咔唑基萘酐化合物。1.基于对称型咔唑基嘧啶类四齿铂(Ⅱ)配合物的合成及其性能研究本章节合成了三种基于咔唑基嘧啶的具有刚性位阻的对称型四齿铂(Ⅱ)配合物,将咔唑以及相似结构的二苯胺以及吩噁嗪引入到基于嘧啶的四齿铂(Ⅱ)配合物当中,构建出刚性位阻的四齿配合物,在传输电子性能优异的情况下,其分子结构拥有更大的空间位阻,从而降低非辐射跃迁,进而降低π-π堆积来提高发光效率。并且我们发现通过改变空间结构上苯分子之间的间距,可以让材料的发光蓝移,我们在本章节中设计三种铂(II)配合物Pt-CDP,Pt-DDP,Pt-PDP的最大发射峰分别为561 nm,530 nm,474 nm。2.基于对称型咔唑基嘧啶类四齿钯(Ⅱ)配合物的合成及其性能研究本章节以前面章节设计的三种咔唑基嘧啶的四齿配体为主配体,在其中心用金属钯进行了配位,得到了三种金属辅助延迟荧光的钯(Ⅱ)配合物材料。通过测试其紫外吸收和荧光发射光谱,我们发现相较于铂(Ⅱ)配合物,钯(Ⅱ)配合物具有明显的蓝移,Pd-CDP,Pd-DDP和Pd-PDP在二氯甲烷中最大荧光发射峰分别为505 nm,476 nm以及433 nm,因此钯(II)配合物的研究对于改良蓝光器件的制备至关重要。3.基于咔唑的酐萘化合物的合成及其AIE性质的研究本章节以咔唑作为给体材料,萘酐化合物作为受体,中间以烷基链作为连接。制成螺旋状的D-A型有机化合物。这样的化合物结构在空间上有较大旋转性,其荧光效率在良性溶剂中非常的低。但是当加大不良溶剂(H2O)的浓度,水分子挤压使得其刚性结构增强,从而加强其荧光效率。我们通过荧光光谱分析出了化合物的AIE性质,并且测得了化合物IDCB,OCB,OPCB,ONCB和OSCB分别在65%,50%,85%,60%,85%的H2O/THF浓度拥有着最好的聚集态发光性能,其最大荧光发射波长分别为483 nm,501 nm,532 nm,535 nm,554 nm,并且其中发现粉末状的OCB会有更好的发光性能。
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