螺二芴基聚合物发光材料的氧化聚合及其光学性能研究

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最近,聚合物发光器件(PLED)在平板显示上的潜在应用,受到越来越多学者的关注。在全彩色显示研制中,为满足发光效率、稳定性和色纯度等方面的要求,发光材料的设计与合成显得尤其重要。螺二芴(SPF)基聚合物具有特殊的螺旋结构、良好的电子传输性能,是一种非常理想的蓝光PLED聚合物。研究表明,通过在聚合物主链上引入螺二芴,可以有效的降低结晶趋势、提高玻璃化转变温度。而且引入螺二芴结构后,聚合物的电子传输性能和发光性能与之前相比也有改善。但是由于刚性结构的存在,较差的加工性能成为制备器件中迫切需要解决的问题。本文首先通过氧化聚合的方法,把高能隙的单体(咔唑、三苯胺)引入到螺二芴基体中,制备不同发光波长的共聚物:螺二芴-三苯胺(Poly(SPF-ANI))、螺二芴-咔唑(Poly(SPF-CAS)),利用红外光谱(FTIR)深入地研究这些聚合物的结构。荧光光谱(PL)测试表明聚合物Poly(SPF-ANI)、Poly(SPF-CAS)在410 nm附近有较宽的发生峰,聚合产物为蓝色荧光。其中聚合物Poly(SPF-CAS)随着N-丁基咔唑投料比增加,荧光谱图上肩峰在SBF/CAS=1:3时基本消失。文中还通过聚合反应,在螺二芴主链上化学修饰了有烷氧基侧链的烷氧基苯单体,以提高聚合物的溶解性和电子传输性能。同时利用可以控制长度的烷氧基链,选取大体积的烷氧基取代物以避免激子间的激基复合物的产生,合成了一系列共聚物。研究了共聚物的紫外吸收光谱,数据表明烷氧基苯与螺二芴共聚得到的聚合物在紫外吸收谱图上为单一的吸收峰。并且聚合物旋涂制成薄膜后,固态薄膜的紫外吸收峰相对于溶剂中吸收峰红移了6-10 nm。荧光数据表明:由于存在π-π*共轭长链,聚合物的激发和发射光谱有重叠现象,表明聚合物非常容易进行能量的转移。选取其中三种物质进行了荧光量子计算,结果证明:相对于硫酸奎宁溶液,三种物质的荧光量子效率(Φx)在0.70左右。热重法分析得到,在聚合物主链中存在9,9螺二芴单体可以增加长链的刚性,从而提高聚合物的玻璃化转变温度(Tg)。电化学分析表明,在乙腈溶液中共聚物的HOMO位于-5.85至-5.69 eV,LUMO的能级位于-2.87至-2.81 e。溶解度测试表明,由于柔性的二烷氧基苯的引入,共聚物的溶解性也相应改善。当共聚单体螺二芴与烷氧基苯投料比为1:1时,所得到的共聚物在溶剂中溶解性最佳。
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