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由于有可能实现低功耗的大面积平板显示器,聚合物电致发光受到广泛关注。聚芴及其衍生物由于含有一个刚性的平面内联苯单元,因此其热稳定性及化学稳定性都比较高,在固态时具有较高的荧光量子产率(0.6—0.8)。聚芴均聚物具有较大的带隙,是发蓝光的材料。因此,聚芴类材料是一种有希望取得突破的新型发光材料。
作为蓝光材料,聚芴存在的问题主要是稳定性不好,色纯度不高。这主要是因为聚芴很容易受光或热氧化成一种酮式结构,这使得光谱很不稳定,容易发生红移。本论文就是针对聚芴目前存在的缺陷,一方面将硫氧芳杂环引入到聚芴的主链当中,另外一方面,在芴的C9位引入两个空间位阻较大的辛基,得到了一系列比较稳定的蓝光材料。研究表明,通过Suzuki偶合反应,在聚合物主链中引入硫氧芳杂环单元,可以改变HOMO和LUMO能级,增加电子的传输性,而辛基强大的位阻效应,可以使得聚合物不易氧化,可以有效的抑制excimer,使得光谱稳定。这种稳定性的蓝光材料具有很好的应用前景
红光材料目前存在的主要问题就是效率低,而电磷光期望能解决这方面的问题。本文利用苯基异喹啉苯环上间位的溴将二(苯基异喹啉)乙酰丙酮合铱通过Suzuki缩聚反应引入芴一咔唑交替共聚物主链,得到一种新型电磷光红光聚合物。聚合物器件的EL光谱发光波长为623nm,最大外量子效率为2.8%。