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含有螺旋芴的聚物分子结构

发布时间:2019/4/18 20:22:29 访问次数:3423

   K7805-500R2

  

   如图5.48所示,W.Huang等人的研究还表明,通过将高度非平面的构筑单元-螺旋芴引人到聚芴中,可大幅度提高聚合物的玻璃化转变温度,有效抑制其结晶化过程,进而削弱链间聚集体和激基缔合物的形成,提高了该类材料的光谱稳定性,为解决其光谱稳定性问题提供了一个有效方案。在螺旋芴体系中,还可以引人pˉn嵌段的分子设计思想5.48所示。在给电子特性的螺旋芴的2,7位上引入吸电子的二唑基团,可形成“载流子双通道传输材料”。实验证明二唑的引人可以降低聚芴LUMO能级至乇,79eV,明显改善聚合物的电子传输性能。含二唑的螺旋芴和聚芴主链之间形成的垂直结构,在一定程度上压制了聚芴类蓝光材料的长波发射。

   

   W Huang等还将超支化的思想引人到聚芴类蓝光材料中,通过将少量含二唑的电子受体功能基团引入到聚芴中,合成了超支化的p。n嵌段聚合物,如图5,50所示。在氮气和空气中退火以及具体的器件应用发现,该 类超支化聚合物具有较高的光谱稳定性。他们认为是超支化的分子结构阻止了聚合物链间聚集体和激基缔合物的形成。该种合成p-n嵌段超支化聚合物的方法,也为解决聚芴类蓝光材料的长波发射问题提供了新思路。

   


   K7805-500R2

  

   如图5.48所示,W.Huang等人的研究还表明,通过将高度非平面的构筑单元-螺旋芴引人到聚芴中,可大幅度提高聚合物的玻璃化转变温度,有效抑制其结晶化过程,进而削弱链间聚集体和激基缔合物的形成,提高了该类材料的光谱稳定性,为解决其光谱稳定性问题提供了一个有效方案。在螺旋芴体系中,还可以引人pˉn嵌段的分子设计思想5.48所示。在给电子特性的螺旋芴的2,7位上引入吸电子的二唑基团,可形成“载流子双通道传输材料”。实验证明二唑的引人可以降低聚芴LUMO能级至乇,79eV,明显改善聚合物的电子传输性能。含二唑的螺旋芴和聚芴主链之间形成的垂直结构,在一定程度上压制了聚芴类蓝光材料的长波发射。

   

   W Huang等还将超支化的思想引人到聚芴类蓝光材料中,通过将少量含二唑的电子受体功能基团引入到聚芴中,合成了超支化的p。n嵌段聚合物,如图5,50所示。在氮气和空气中退火以及具体的器件应用发现,该 类超支化聚合物具有较高的光谱稳定性。他们认为是超支化的分子结构阻止了聚合物链间聚集体和激基缔合物的形成。该种合成p-n嵌段超支化聚合物的方法,也为解决聚芴类蓝光材料的长波发射问题提供了新思路。

   


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