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系列噻吩基8-羟基喹啉衍生物的设计合成与光电性能研究

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目录

摘要

第一章 绪论

1.1 光电材料的应用

1.1.1 电致发光材料中的应用

1.1.2 太阳能电池中的应用

1.2 有机电致发光材料的研究历史及发展现状

1.3 有机电致发光材料的基本概念

1.3.1 有机电致发光材料发光原理

1.3.2 有机电致发光材料分子内的能量转移

1.4 OLED简介

1.4.1 OLED的发光机理

1.4.2 OLED的结构

1.4.3 OLED的制作

1.5 含8-羟基喹啉金属配合物的研究现状

第二章 含噻吩-3-甲醛配合物的合成与光电性能研究

2.1 实验部分

2.1.1 试剂与仪器

2.1.2 实验过程

2.2 结果与讨论

2.2.1 合成路线

2.2.2 晶体数据

2.2.3 核磁滴定

2.2.4 紫外滴定

2.2.5 荧光滴定

2.2.6 金属配合物的荧光寿命

2.2.7 金属配合物的电致发光性能

2.3 小结

第三章 对比配合物的合成与性能研究

3.1 实验部分

3.1.1 试剂与仪器

3.1.2 实验过程

3.2 对比化合物的性能研究

3.2.1 紫外滴定

3.2.2 荧光滴定

3.2.3 核磁滴定

3.3 小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

声明

致谢

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摘要

8-羟基喹啉金属配合物是优良的电子传输材料与发光材料,具有荧光效率高(约30%)、易提纯、真空蒸发成膜特性良好、熔点高(>300℃)和稳定性好等特点,被认为是实现OLED商品化的首选材料。近几年的研究成果表明,可以通过对8-羟基喹啉的结构的修饰或改变其配位金属离子(主要是对8-羟基喹啉2,5或者7位进行结构修饰),将得到不同的发光波长,甚至可以获得白光材料。本文利用噻吩-3-甲醛、噻吩-2-甲醛、5-氯噻吩-2-甲醛、苯并噻吩对8-羟基喹哪啶进行修饰,得到4种新的配体及其金属锌配合物。其中成功培养出(E)-2-[2-(3-噻吩基)乙烯基]-8-甲酰氧基喹啉以及(E)-2-[2-(3-噻吩基)乙烯基]-8-羟基喹啉晶体并对其结构进行了解析,特别针对(E)-2-[2-(3-噻吩基)乙烯基]-8-羟基喹啉锌配合物制作出三种电致发光器件,分别对其发光性能、电子传输性能以及空穴传输性能进行对比研究。结果表明该配合物的电子传输能力优于其空穴传输能力,说明噻吩基团的引入有利于提高其电子传输能力,与文献报导噻吩类化合物具有优良的电子传输能力相一致。通过对3种不同噻吩修饰的8-羟基喹啉配合物核磁、紫外、荧光性能对比研究。揭示了不同基团的修饰对于8-羟基喹啉配合物在化学与物理性能上的影响。性能的差异来自于不同噻吩基团给吸电子能力与空间结构的不同。

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