含稀土具有发光功能聚合物胶体晶体的光学性质研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weilonglee
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光子晶体由于具有周期性排列的介质结构,使其对电磁波的传输过程中出现光子禁带效应。胶体颗粒由于可以通过物理沉积、自组装和干湿法刻蚀等方法排列成长程有序结构的胶体晶体,从而在研究光与物质相互作用等方面引起了人们浓厚的研究兴趣,并在临界态激光、光波导、光栅滤波器等领域具有实际应用价值。如果将具有功能性的物质和基团引入有机胶体晶体结构中,将会实现多种功能集成的效果,在光电器件方面显示潜在的应用前1 景。 稀土元素由于4f 电子结构的特点而显示出独特的光学性质,例如具有较窄的发射光谱和较高的发光效率。稀土有机配合物通过有效的分子内传能过程,从而显著地提高稀土离子的特征荧光发射,被认为是一类很有发展前景的光致和电致发光材料。高分子聚合物作为基质材料具有分子结构易于设计、良好的力学和光学性质等优点。将稀土配合物与高分子进行复合可以制备性质优良的功能性发光材料。
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光折变材料在光放大、高密度数据存储、相共轭、全息图象加工等光电子技术中有着广泛的应用前景。一种材料显示光折变效应需具备以下四种组分:在光激发后能产生电荷载流子的光敏组分、光生载流子的输运介质、载流子俘获中心和具有电光特性的二阶非线性光学生色团。我们分别设计并合成了两类全功能光折变聚合物材料,一类是由多种功能性单体共缩聚反应合成的共轭聚合物体系,另一类是利用含咔唑基团聚合物的后功能化反应合成的非共轭
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近来,人们对研究低维分子聚集体的激子态及其光学动力学性质有了浓厚的兴趣。例如为了解释叶绿素中光合作用蛋白分子的LH2 单元的分子生物物理学与结构生物学数据,对于LH2 单元分子环之间的和分子环内的能量传输动力学和光学吸收谱线形的许多实验的和理论上的研究工作已经在许多研究小组开展。本文中我们研究了分子自组装环状聚集体的光学性质。我们提出了一个紧邻分子间的转移积分具有二分步马尔可夫过程的转移积分涨落项
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现今应用于光电器件中的高分子半导体材料大都是p-型(空穴传输)半导体材料,电子传输能力差;而n-型(电子传输)有机半导体材料则比较缺乏。发展更多的n-型有机半导体材料对于发展高性能的发光器件是非常紧迫和必须的。聚喹啉类是一类典型的n-型半导体材料,它具有很高的热学和氧化稳定性、极好的机械性能和低的介电常数等特性,可以应用于电致发光器件、电致变色器件、光伏打电池和非线性光学等器件中。但是聚喹啉溶解性
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由于聚二苯基硅亚甲基硅烷(Polydiphenysilylenemethylene, PDPhSM)具有奇异的光学性能,因此在光学器件领域具有广阔应用前景。最近,F.Rossignol等人发展了一种利用直流溅射在1,1,3,3-四苯基-1,3-二硅环丁烷(1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-disilacyclobutane, TPDC )单体薄膜上沉积金属纳米粒子后,再加热发生开环聚