【摘 要】
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圆偏振光(Circularly Polarized Luminescence)材料在近年来受到越来越多的关注,得益于其在多个领域的广泛应用。然而,现有的圆偏振光材料种类还比较少,且一些小分子的圆偏振光材料不能得到实际应用,因此,制备新型高效的圆偏振光材料具有非常积极的意义。本文利用手性单体和非手性荧光单体共聚的策略,构建具备圆偏振光发射的光学活性材料。手性异腈单体与非手性荧光分子异腈单体在单金属钯
【基金项目】
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国家青年千人计划; 国家自然科学基金; 中央高校基本科研业务;
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圆偏振光(Circularly Polarized Luminescence)材料在近年来受到越来越多的关注,得益于其在多个领域的广泛应用。然而,现有的圆偏振光材料种类还比较少,且一些小分子的圆偏振光材料不能得到实际应用,因此,制备新型高效的圆偏振光材料具有非常积极的意义。本文利用手性单体和非手性荧光单体共聚的策略,构建具备圆偏振光发射的光学活性材料。手性异腈单体与非手性荧光分子异腈单体在单金属钯催化剂的引发下进行无规共聚,得到分子量可控且分子量分布窄的共聚物,且共聚物具备圆偏振光的发射。值得提出的是,这是首次利用异腈单体制备得到的圆偏振发光材料。手性单体在这里起到的作用主要有两个,首要的就是为CPL的形成提供螺旋结构,且手性单体所占比例越大,共聚物的圆二色谱(CD)信号越强;其次手性异腈上面的长烷基链能够使得共聚物可以比较容易地溶解于多种常见的溶剂。荧光分子的作用自然就是作为生色团使得聚合物能够发射荧光,在一定浓度范围内,荧光组分所占比例越高,共聚物的荧光强度越强。随后,我们探究了共聚物的主要性能指标也即CPL强度大小的影响因素。通过实验我们发现共聚物的圆二色谱(CD)信号强烈地影响着CPL信号,当共聚物的CD强度越大时,才会有较为明显的CPL信号,相反,当共聚物的CD强度比较弱的时候,CPL的信号也越弱甚至测不到CPL信号。这里我们分别制备得到了能够发出红﹑绿﹑蓝三种不同颜色荧光的共聚物,根据RGB原理,通过将三种不同颜色的共聚物溶液进行共混,还能得到白色荧光。
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