【摘 要】
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苝酰亚胺(Perylene Diimide,PDI)具有优异的光电性质,但荧光淬灭效应也将导致其本体发光效率的急剧下降。为此,我们研究了不同取代基对双硫稠合苝酰亚胺分子的自组装行为、聚集态结构和光电性质的影响,实验结果表明:大体积的聚硅倍半氧烷(Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane,POSS)取代基可有效地破坏PDI 芳核间连续的π-π堆积,使材料发育出特殊的离
【机 构】
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天津大学化工学院 北京大学化学学院
【出 处】
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中国化学会2017全国高分子学术论文报告会
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苝酰亚胺(Perylene Diimide,PDI)具有优异的光电性质,但荧光淬灭效应也将导致其本体发光效率的急剧下降。为此,我们研究了不同取代基对双硫稠合苝酰亚胺分子的自组装行为、聚集态结构和光电性质的影响,实验结果表明:大体积的聚硅倍半氧烷(Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane,POSS)取代基可有效地破坏PDI 芳核间连续的π-π堆积,使材料发育出特殊的离散晶体结构,从而在溶液和本体状态下都保持了较高的发光效率。
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在聚合物中添加受阻酚等有机小分子可以大幅度提高材料的阻尼性能,但是在长期使用过程中有可能出现的阻尼性能衰退现象严重制约了该新型材料的应用和发展。本文采用熔点降低法测定了四种小分子在聚丙烯酸酯中的Flory-Huggins 相互作用参数χ,结合小角激光光散射(SALS)、原位变温红外和光学透明性绘制了热力学平衡相图。研究表明,所有体系在高小分子含量区域出现spinodal 相界限,体系呈现UCST
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