8-羟基喹啉衍生物金属配合物的合成及性能研究
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具有特殊功能的有机材料薄膜在国际上被看作是21世纪与技术革新的重要材料。有机电致发光器件因其具有更高的发光颜色选择范围,并且具有大面积成膜的优越性而被誉为“二十一世纪的平板显示器”,是当今国际平板显示技术研究的热点之一。以8-羟基喹啉为配位体的有机金属配合物被广泛应用到有机电致发光器件中,具有发光效率和亮度高、成膜性好、玻璃化温度高、合成工艺简单等特点。自1987年美国的C. W. Tang首次报到利用8-羟基喹啉铝制作成发绿光的双层有机电致发光器件(OLED)以来,在十几年的发展历史中,以8-羟基喹啉为配体的有机金属配合物一直是最理想的有机电致发光材料。已经研究成功的有8-羟基喹啉铝、8-羟基喹啉锂和8-羟基喹啉锌等多种有机小分子材料。其中8-羟基喹啉铝的研究已经趋于成熟并成功应用到商业生产中。8-羟基喹啉5位取代,高分子化的金属配合物的研究有了不少进展。本文主要合成了5位取代的8-羟基喹啉衍生物金属配合物,并且对其荧光效率,热稳定性,有机溶剂中的溶解性,合成过程中羟基的保护等方面进行研究。另一方面,本文还设计将对羟基联苯氰液晶片段引入到5-取代的8-羟基喹啉中,研究这些8-羟基喹啉衍生物金属配合物的荧光效率,热稳定性以及液晶性质。
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
第一章 有机电致发光材料及器件的发展 | 第8-43页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 有机EL 发展简史 | 第8-9页 |
1.3 有机小分子LED | 第9-22页 |
1.3.1 有机小分子LED 的优点 | 第9-10页 |
1.3.2 有机小分子ELD 的发光机理 | 第10-13页 |
1.3.3 有机小分子ELD 的结构 | 第13-15页 |
1.3.4 小分子OLED 材料 | 第15-22页 |
1.4 聚合物LED | 第22-33页 |
1.4.1 聚合物LED 的优点 | 第22-23页 |
1.4.2 聚合物ELD 的结构 | 第23-24页 |
1.4.3 聚合物LED 发光机制 | 第24-25页 |
1.4.4 聚合物电致发光材料和传输材料 | 第25-33页 |
1.5 有机电致发光器件的制作 | 第33-34页 |
1.5.1 基片的处理 | 第33页 |
1.5.2 有机功能膜和电极的制备 | 第33-34页 |
1.6 衡量OLED 性能的主要参数 | 第34-36页 |
1.7 影响器件效率和寿命的主要因素和解决方法 | 第36-37页 |
1.7.1 器件固有的内在因素 | 第36-37页 |
1.7.2 外界环境造成的外在因素 | 第37页 |
1.8 OLED 的发展现状及存在的主要问题 | 第37-41页 |
1.9 应用前景展望 | 第41-42页 |
1.10 本论文研究的主要内容 | 第42-43页 |
第二章 8-羟基喹啉衍生物金属配合物的设计与合成 | 第43-62页 |
2.1 设计思路 | 第43页 |
2.2 实验部分 | 第43-57页 |
2.2.1 合成路线 | 第43-47页 |
2.2.2 仪器和试剂 | 第47页 |
2.2.3 中间体的合成 | 第47-48页 |
2.2.4 目标物的合成 | 第48-49页 |
2.2.5 目标配合物的热稳定性 | 第49-51页 |
2.2.6 8-羟基喹啉合铝,5-氯乙氧基甲基-8-羟基喹啉合铝,5-氯乙氧基甲基 -8-羟基喹啉合锌的紫外吸收光谱和荧光发射光谱 | 第51-55页 |
2.2.7 不同结构的上述金属配合物对配合物量子效率的影响 | 第55-56页 |
2.2.8 不同结构的上述金属配合物对配合物在有机溶剂中溶解性的影响 | 第56-57页 |
2.3 在进一步引入液晶片段对羟基联苯氰时对8位羟基进行保护的 方法 | 第57-59页 |
2.3.1 用苄基保护5-氯乙氧基甲基-8-羟基喹啉的羟基 | 第57-58页 |
2.3.2 用叔丁基二甲基硅醚保护5-氯乙氧基甲基-8-羟基喹啉的羟基 | 第58-59页 |
2.4 结果与讨论 | 第59-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
附录 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |
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