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大连理工大学本科毕业设计(论文).docx

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文档介绍

文档介绍:大连理工大学本科毕业设计(论文)
可旋涂的咔輕类磷光主体材料的合成与表征
Synthesis and Characterization of SolutioProcessible
Carbazole-Based Host Materials for Phosphorescent Organic
Light-emitting Diodes
学院(系厂 化工学院
专 业: 精细化工
学生姓名: 迟成
学 号: 200844329
指导教师: 李久艳副教授
评阅教师: 刘迪副教授
完成日期: 2012⑹4
Dalian University of Technology
摘 要
有机电致发光器件(OLEDs)是未来平板显示及白光照明的主要发展方向。在过去 二十年里,有机电致发光取得了令人瞩H的成果。它与传统的显示技术相比具有:响应 速度快,视角宽,色彩逼真度高,工作温度范围宽,节能并且可实现柔性显示等诸多优 点。电致磷光分子结构屮引入重金属原子,可以同时利用单重态和三重态能量,理论上 可以达到100%的内量子效率,所以电致磷光比荧光材料效率更高。电致磷光器件通常 采用主客体结构,主体材料起到举足轻重的作用,它要起到如下作用:分散磷光发光体 以防止出现浓度淬灭、将三线态激子束缚在磷光发光体屮、具有载流子传输性能等。
H前大部分磷光器件的主体材料都是咔卩坐类衍生物,这主要是由于咔卩坐基团具有良 好的空穴传输能力及高的三线态能级。因此本文选择硫茹为核心,在其3,6位通过乌尔 曼反应引入叔丁基咔卩坐和二代叔丁基咔卩坐,设计、合成了两个H标分子G1SF和G2SF, 所有的H标化合物都通过了 MALDI-TOF-MS和!H NMR等表征手段验证了其化学结 构,并利用紫外■可见吸收光谱,荧光光谱,循环伏安法,研究了 H标分子的光物理性 质和电化学性质。
H标化合物G1SF和G2SF在普通有机溶剂屮有较好的溶解性,可以通过溶液旋涂 技术來制备磷光器件。G1SF和G2SF发射蓝色荧光,发光峰分别位于406和407 nm, 是典型的蓝紫光。通过循环伏安法计算得到化合物G1SF和G2SF的电离势(IP)分别为 - eV和- eV,这表明G1SF和G2SF有望成为高效的具有空穴传输能力的磷光 主体材料。
关键词:电致磷光;硫茹;主体材料;咔呢
Synthesis and Characterization of Solution-Processible
Carbazole-Based as Host Materials for Phosphorescent Organic
Light-emitting Diodes
Abstract
Organic light-emitting diodes (OLEDs) have been one of the research focuses in science and industry due to their great application prospects in flat-panel displays and white-light lighting. In the past twenty years, OLEDs has achieved remarkable results. Compared with traditional display technology, the advantages OLEDs are low cost, fast response, high luminescence, wide view angle, low driving voltage, flexible substrates and so on. The phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs) based on transition metal complexes are capable to utilize excitons in both singlet and triplet state and may achieve nearly 100% internal quantum efficiency・ For the PHOLEDs, the host materials play key roles such as confinement of the triplet excitons on the emitter, charge transport, suppression of concentration quenching.
Until now , th