几种以三嗪和二苯砜为受体的发光材料制备及性能研究

来源 :江汉大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woxxlong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
有机发光二极管(OLED)作为第三代显示技术,成为了近些年的研究热点,其中具有热激活延迟荧光(TADF)的纯π共轭材料是一种性能优异的OLED发光材料。在电子给体(D)与电子受体(A)之间引入π桥,构筑D-π-A结构是TADF材料最常见的一种设计方式。不同的给、受体的选择是设计D-π-A结构的重要影响因素之一。本文以三嗪和二苯砜电子受体为构筑中心,通过连接不同数目的给体单元以及引入不同取代基修饰的给体单元合成了几种D-π-A发光分子,通过密度泛函(DFT)计算、稳态和瞬态荧光光谱探讨了这些有机发光分子的结构-性能关系和发光机理。(1)以三甲基三嗪为受体单元,吖啶为给体单元,苯环为第二电子给体,通过碱催化下的醇醛缩合反应,连接不同数目的电子给体,改变分子结构对称性,合成了四种D-π-A型三嗪衍生物:A、B、C、D。研究结果表明,在吖啶-三嗪D-π-A单支结构上增加给体数目所形成的双、三支衍生物,它们的光物理性能没有显著的变化。原因可归结为三嗪衍生物的光物理特性主要由其中一对电子给体单元D和三嗪受体单元A的分子内电荷转移决定。(2)以二苯砜为受体单元,吖啶为给体单元,亲核取代构筑D-π-A结构,并在二苯砜基引入溴原子。该化合物具有溶剂化效应,在甲苯中为蓝色荧光,四氢呋喃(THF)中为绿色荧光,乙腈中呈黄色荧光。同时还具有聚集诱导效应,在水的掺杂比例为0%-70%时,荧光强度逐渐降低,当水的掺杂比例为80%,呈现出了与固体类似的蓝色荧光,当掺杂比例达到95%时,荧光强度趋近于纯THF中的荧光发射强度。因此该物质不仅具有聚集诱导发光特性,还在有机溶剂中也具有较强发光,是一种不同于传统的聚集诱导发光物质。(3)以N-乙酰苯胺、苯胺、溴为取代基修饰二苯砜-吖啶D-A-D型分子,通过铃木(Suzuki)偶联反应合成了三种衍生物:C、D、E。这三个分子表现出不同的光物理性质,其中相比于苯胺以及溴基团所修饰的化合物的超低发光效率和仅有纳秒的短寿命,被N-乙酰苯胺修饰的化合物表现出较高的发光效率以及接近微秒级的荧光寿命。多项测试表明N-乙酰苯胺所修饰的分子具有潜在的TADF性能,同时其酰基结构使得该分子可能形成分子间氢键,具有进一步研究的价值。
其他文献
中国农业发展银行(以下简称农发行)作为支持与服务“三农”经济发展的政策性金融机构,始终发挥着信贷资金支农主渠道和主导银行作用。近年来,随着国家宏观调控政策和农村地区金融环境的不断变化,农发行传统政策性信贷支农业务出现市场规模萎缩,业务结构失衡、支农效果不及预期等诸多问题。在此背景下,农发行创新政策性信贷支农模式,统筹做好执行国家政策与保障自身持续稳定经营显得尤为重要。本文基于金融创新理论、金融支农
学位
全氟及多氟烷基化合物(Per-and polyfluoroalkyl substances,PFAS)具有优异的物化性能,在生产和生活的各个领域广泛应用,但普遍具有持久性、生物累积性和潜在生物毒性,长期应用已造成全球范围内水环境的污染。虽然全氟辛基磺酸(Perfluorooctanesulfonic acid,PFOS)和全氟辛酸(Perfluorooctanoic acid,PFOA)作为典型P
学位
电力是当今时代广泛使用的主要能源,发电公司正试图不断监测和管理基础设施,以维持完美的供需平衡,电力能源的供需平衡对社会稳定和经济发展至关重要。为了实现可靠、可持续的电力供应,准确的负荷预测至关重要。由于电力系统每天都必须安排次日的发电,因此日前短期负荷预测(short term load forecasting,STLF)是电力公司日常工作的重要组成部分,短期负荷预测指的是几个小时到几天的电力负荷
学位
盈余管理是国内外经济学和会计学研究的热点,但许多文献在对其进行研究的过程中,为了实现研究的高效性,经常作出上市公司高管是理性人的假设,这种假设存在一定理想化。在实际执行过程中上市公司高管在大部分情况下所做出的决策并不是完全理性的。本文探索了上市公司高管所表现出的过度自信问题,并以2015-2019年间A股上市公司作为研究样本,利用高管相对薪酬,上市公司高管性别、董事长和总经理任职情况、高管的金融专
学位
焦炉煤气脱硫废液是长期困扰焦化企业的难题,采用络合铁催化剂取代PDS催化剂应用在脱硫装置上能从源头消除脱硫废液,但脱硫液的组成及焦炉煤气带入的煤焦油对脱硫装置的稳定运行影响很大。建立实验装置,模拟焦炉煤气脱硫的吸收与再生过程及硫磺的浮选,实验考察了脱硫液组成、煤焦油及其中溶解性小分子组分对络合铁催化剂性能、硫泡沫浮选分离的影响机制,为络合铁催化剂的工业应用提供优化指导。本文的主要研究内容和结论如下
学位
为践行“绿水青山”的发展理念,提高人民生活的室内环境质量、保障人体健康,本论文尝试用绿色方法和绿色材料解决室内甲醛气体污染问题。室温催化去除甲醛技术能够在无需任何额外能量和装置下,将甲醛分子氧化分解成无害的H2O和CO2而备受研究者们的青睐。在该方法中,催化剂是关键因素。目前常用的高效催化剂主要是负载贵金属型催化剂。这些催化剂由于使用了贵金属而价格高(贵金属含量约1 wt%),从而限制了其广泛的实
学位
汞是一种全球性有毒重金属,其因具有长距离迁移能力和生物毒性受到人们广泛关注。作为生态系统的初级生产者,陆生植物可通过叶片和根系分别吸收大气汞和土壤汞,其中,植物叶片对大气零价汞(Hg~0)的吸收是大气汞沉降的重要组成。环境中的汞进入植物后可经凋落物进入土壤,或者被其他生物摄食进入食物链,参与汞的生物地球化学循环。植物中汞的赋存、分布特征和化学形态对于植物中汞的迁移转化和环境归趋有重要影响。汞与生物
学位
对3种同养分腐殖酸复合肥在玉米上的施用效果进行研究,旨在筛选出肥效较好的腐殖酸复合肥,为其在农业生产中应用提供依据。在豫北潮土区布置大田试验,设置5个处理,分别为不施肥对照(CK)、普通玉米复合肥(CCF)、腐殖酸复合肥Ⅰ(HCF Ⅰ)、腐殖酸复合肥Ⅱ(HCF Ⅱ)、腐殖酸复合肥Ⅲ(HCF Ⅲ),考察和分析不同处理的玉米产量、品质及养分吸收利用特征。结果表明:和等养分CCF相比,施用HCF Ⅰ和H
期刊
聚酰亚胺(PI)具有优异的热稳定性、机械性能、介电性、化学稳定性及灵活多变的结构等特点,应用领域涉及航空航天、柔性显示、新能源、消防环保等。本论文主要研究含侧基取代型聚酰亚胺的合成与改性,针对传统PI存在的不溶、色深及成本高昂等问题,尝试从结构出发,采用廉价的含侧基的二胺单体合成浅色可溶PI,进行共聚改性,制备了一系列PI薄膜,优选出综合性能优异的PI进行复合改性,得到具有良好力学性能、热性能及光
学位
近年来,物流业飞速发展,在应对复杂多变的国内外形势、筑牢现代化产业基础、促进国际国内双循环等方面起到重要作用,逐渐成为新的经济增长点。城市群是新型工业化和城镇化发展的产物,作为带动湖北省乃至整个中部地区经济高质量发展的关键助推器,武汉城市圈拥有着绝佳的区位优势和优厚的产业资源,物流业发展前景可观。物流效率能够真实反映物流业实际发展情况,评价武汉城市圈物流效率能够在了解物流效率现状的基础上,针对性提
学位