基于芘芳烃分子的制备、光物理性质及电致发光性能研究

来源 :河北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qinyalin
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构建新型的多并苯分子并探索其光电性质是科学家研究的热点之一。一般说来,多并苯分子随着苯环并合数目的增加会造成分子合成难度增大、分离困难、在空气中容易氧化、溶解性下降等问题,为此在分子上引入取代基或者引入环戊二烯单元,增加分子稳定性与溶解性的同时,还能有效调节分子的光电性质。因此,构建结构新颖的并苯分子对合成工作者是一巨大挑战,本论文主要聚焦这一研究热点,以构建新颖的较大并苯分子为基础,重点研究分子的光物理性化学性能、化学氧化过程以及可能应用。本论文主要分为以下几个部分:(1)设计合成了含有环戊二烯单元的十一个芳环线型并合的稠环芳烃DPCF、DPyF、16、17、18,通过核磁共振,质谱,红外光谱确定分子的结构正确。随后,利用紫外可见光谱、荧光光谱与循环伏安法测试了分子的光学电学性质。根据紫外可见吸收光谱的变化表征了所得分子的光学稳定性,发现相比于其他分子,DPCF具有稍差的稳定性。以六氟锑酸银为氧化剂,加入到DPCF与DPyF的二氯甲烷溶液中,结果显示溶液颜色由绿色变成褐色,紫外可见近红外吸收光谱明显红移,并伴有ESR信号的产生,说明有自由基正电荷分子产生;继续加入,光谱蓝移,ESR信号消失,说明形成了正电荷衍生物,通过理论计算对这些结果进行了证明。(2)构建端基为芘且拥有十一个苯环线型并合的并苯分子极具挑战性,在此,利用多步Diels-Alder反应,得到了含有羰基的十一并苯衍生物,通过核磁共振谱,质谱等确定了分子结构正确;部分表征及性能测试正在进行中。(3)以芘为分子核,双(4-(叔丁基)苯基)胺为电子给体,连接不同分子单元合成得到3个结构新颖的衍生物1-3。通过核磁共振谱,质谱,红外光谱确定分子结构正确;利用紫外可见光谱、荧光光谱与循环伏安法测试分子的光电性能;此外,分子具有优良的光热稳定性;以所得分子作为发光层,构建电致发光器件,器件能够发出青色、绿色及红色荧光。该研究能丰富芘分子的衍生,并且为构建性质优良的电致发光器件奠定实验基础。
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