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为扩展我们之前的理论研究工作,在这项工作中,选择了以N(CH3)2和B(mesityl)2分别为所研究分子的给体和受体之外,还引入噻吩、蒽和偶氮等基团作为π电子的储存体,因这些芳香体系和缺电子原子与苯环和碳原子相比有更多的电子密度和更好的电子抽取能。本文通过DFT、HF、CIS和TDDFT方法,对其进行研究(图1)。结果表明:化合物1-4可同时作为空穴传输层材料和电子传输层材料。与化合物3和4相比,化合物1和2具有好的分子间或分子内的电子传输性和高的发光效率;化合物5和6可分别作为电子传输/空穴阻挡和空穴传输/电子阻挡层材料。π共轭桥中蒽取代的位置不同,可使分子作为具有截然不同性质的材料。