含铽高聚物的光谱性质研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hzq1989aa
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本研究设计并制备了一种新型的可平衡电荷(空穴与电子)传输的稀土高聚物光电材料,由于设计的高分子侧基上既有咔唑基团(空穴传输)又有1 ,3 ,4 噁二唑基团(电子传输),同时又含稀土铽(发纯绿光),因此这种材料同时具有空穴传输,发光,电子传输三种功能,有望用来制作结构及工艺简单的单层电致发光器件。本文研究了这种材料的红外光谱,紫外光谱,荧光光谱,着重讨论了不同状态对材料的荧光性质的影响,同时详细分析了材料发光过程中能量转移机理.
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稀土酞菁化合物因其良好的非线性光学性能和化学、热稳定性已经广泛应用于化学传感器和光电子器件等领域。目前酞菁类有机化合物薄膜主要通过真空沉积、自组装、LB 膜技术和旋涂成膜等方法制备,但由于以上方法都存在固有缺陷,因而难以大规模产业化。而电化学沉积法以其过程简单、成本低、耗时短及操作可控性好而引起了我们的关注。本文通过电化学方法在ITO 基板上沉积了一维酞菁铒纳米线和微米线,并通过SEM 和Uv-V
存储器是半导体电子学领域中最重要的电子器件,在信息和电子工业等领域有着广阔的应用前景。信息化时代要求,存储器不但要具有小体积、超高容量和快速读写能力,而且要有低功耗、低成本和高可靠性的特点。目前广泛应用的硅存储器虽然具有快速存储的特点,但昂贵的实验设备、复杂的光刻工艺和周边晶体管驱动电路增加了它的制造成本,并且硅片有限的面积(典型小于1cm2 )和二维(2D )工艺限制了它的存储容量,已经不能满足
传统液晶分子大多呈长棒状,其分子结构细长,由两、三个环构成分子核,环与环之间直接相连或通过一个中央基团而连接,分子的两端含末端取代基团。中央基团确定了液晶分子的线状结构,而末端基团则对液晶材料的介电、光学和其它各向异性性质起主要作用。随着对液晶化学研究的深入,近年来,一些与棒状分子几何特征明显不同的液晶化合物不断被人们设计与合成,其中燕尾状、盘状、星型、香蕉型分子结构的液晶化合物相继出现,从理论上
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