新型齐聚噻吩衍生物的设计合成及其液晶、凝胶化和电致变色性能研究

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由于齐聚噻吩优异的光、电性能,近年来被用作功能性有机材料进行研究。新的功能性有机材料从发现到实际应用是和理论上的理解认识,目标化合物的设计、合成及对其特性的详细研究分不开的。因此,本论文的研究目的是设计、合成出具有液晶性质、凝胶性质以及电致变色性质的齐聚噻吩衍生物,扩大齐聚噻吩作为功能性有机材料的应用前景。   本论文设计、合成的齐聚噻吩衍生物是:2,2:5,2"-三噻吩(3T)、5,5"-双氰基-2,2:5,2"-三噻吩(DCN3T)、N,N-双十八烷基-5,5"-双氰基-2,2:5,2"-三噻吩-4,4"-二酰胺(DNC18DCN3T)、N,N-双十八烷基-5,5"-双碘基-2,2:5,2"-三噻吩-4,4"-二酰胺(DNC18DI3T)和N,N-双十八烷基-3,3"-双辛烷基-2,2:5,2":5",2"-四噻吩-5,5"’-二酰胺(DNC18DOc4T),用质谱(MS)、核磁共振氢谱(1H-NMR)、红外光谱(IR)、高效液相色谱(HPLC)等对所设计、合成的齐聚噻吩衍生物结构进行了表征。研究了这些化合物的液晶性能、凝胶化性能和电致变色性能。   示差扫描量热法(DSC)和偏光光学显微镜对DNC18DCN3T和DNC18DI3T测定和观察的结果发现,DNC18DCN3T和DNC18DI3T形成的液晶呈近晶A相。部分分子间氢键是形成液晶的重要原因。   对DNC18DOc4T凝胶化性能的研究发现,DNC18DOc4T可以与正辛烷、正十一烷、正十二烷、正十四烷及十氢化萘等多种有机溶剂形成凝胶。   3T和DNC18DOc4T具有电致变色性能。当进行电化学氧化时,3T膜呈现蓝色;当进行电化学还原时,3T膜呈现淡灰色。当对DNC18DOc4T进行电化学氧化时,呈现蓝色;当电化学还原时,呈现红色。DNC18DOc4T/盐/溶剂凝胶体系在电场的作用下,发生可逆的颜色变化。
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