摘 要:有机发光材料因为成本低、来源广泛、结构易修饰等特点而在有机发光二极管、显示器等领域有着广泛的应用前景,目前常规的发光材料只能在溶液状态下显示较强的发光,在聚集态时候由于堆积情况容易出现荧光猝灭现象,导致发光效率低甚至不能发光现象,而通过改变分子的扭曲结构可以有效的改变此现象。31454
毕业论文关键词:有机发光材料;衍生物合成;电化学性质;发光性能
Synthesis and Properties of Styrene-based Luminescent Material Nitrile
Abstract: The organic light emitting materials display have a wide range of applications because of their low cost,wide range of sources,structure and other characteristics easily modified in the field of organic light emitting diode.Conventional luminescent materials only shows strong luminescence in solution state,will be prone to the phenomenon of fluorescence quenching at the state of aggregation,Resulting in low luminous efficiency or even no light phenomenon.Fortunately,changing the distorted structure of the molecule can effectively change this phenomenon.In this paper,cinnamonitrile derivative was chosen to explore such properties.
Key Words: Organic Luminescent material,Derivatives Synthesis,Electrochemical Properties,Luminescent properties.
.目 录
摘 要 1
引 言 1
1 实验部分 3
1.1 实验试剂和仪器 3
1.2 苯乙烯腈-噻吩衍生物的合成 3
1.3 苯乙烯腈-噻吩衍生物发光性能的检测 4
2 结果与讨论 5
2.1 苯乙烯腈-噻吩衍生物和EDOT衍生物的红外光谱 5
2.2 苯乙烯腈-噻吩衍生物和的EDOT衍生物的紫外吸收光谱 6
2.3 苯乙烯腈-噻吩衍生物和EDOT衍生物的荧光光谱 6
2.4 苯乙烯腈-噻吩衍生物和EDOT衍生物的扫描电镜(SEM) 7
3 结 论 8
参考文献 9
致 谢 11
基于苯乙烯腈的发光材料的合成及性能
引 言
人们把生物技术、信息技术、纳米技术誉为21世纪的最具前景的技术,它们彻底改变了人们的生活方式。在承载技术,在生物、通讯、光学计算机、雷达、显示、记录等高科技领域中,广泛应用了发光材料[1]。以某种方式吸收能量,并转化成光辐射(非平衡辐射)的物质叫发光材料。在实际应用中,将受到外界的激发而发光的固体称为发光材料,它们可以以粉末、单晶、薄膜、和非晶体等形态使用[2]。当物质受到激发(射线、高能粒子、外电场等)后,处于激发态。激发态的能量会通过光或热的形式释放出来。如果这部分的能量是处于可见、紫外或是近红外的电磁辐射,称这个过程为发光过程。发光的物质就是在热辐射之外,持续一定的时间以光的形式散发出多余的能量[3]。
发光材料的发光方式有很多种,其主要类型有:光致发光、电致发光、光释发光、热释发光、辐射发光等等。无机荧光材料的代表为稀土离子发光及稀土荧光材料,其优点是吸收能力强,转换率高,且配合物中心离子的窄带发射有利于全色显示[4]。高温固相法是制备无机荧光体的传统方法,随着新技术的快速更新,克服传统方法所固有的缺陷的新方法应运而生,增强了发光性能。由于稀土离子具有丰富的能级和4f电子活跃的特性,为信息通讯领域提供了性能优越的发光材料[5]。
在发光领域中,对有机π-共轭体系高聚物和低聚物的探索和研究兴起于上世纪70年代。这些体系的奇特之处基于共轭的高聚物在掺杂时表现出类似于金属的导电性能,而一系列相应的低聚物则表现出半导体的特性。最早发现的是单晶蒽,但是单晶蒽的电压很高,需要200V;后来发现了八羟基喹啉铝,并且利用三明治结构降低了电压;聚对苯乙炔PPV类开启了对聚合物电致发光材料的研究;然后发现了聚集态发光(AIE)现象,至此揭开了有机发光材料研究的序幕。
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