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有机光电导材料已经成为信息社会不可或缺的高技术材料之一,在IT、办公室自动化以及印刷领域得到广泛应用。同时,有机半导体光电器件由于其诱人的应用前景和巨大的市场正日益引起人们的广泛关注和研究兴趣。随着有机光导材料应用领域的不断扩大和高速发展,光谱响应速度更快、光敏性更高以及成本更低的环保型有机光电导材料成为普遍关注的对象。目前,广泛使用的有机光导体基本无一例外的都是功能分离型多层结构的负充电有机光导体,生产工艺复杂、成本高,而且负充电还造成工作环境的污染。因此从环保和商业角度出发,研究可以正负充电(双极性),单层结构的有机光导体具有十分重要的意义。本论文在实验室前期研究工作的基础上,将合成的新型联苯醌类电子传输材料应用于单层多组分有机光导体,系统地研究了电子传输材料以及制备的单层多组分光导体的基础物理性能和器件使用性能,并通过材料、配方、OPC结构的调整开发新一类高性能的正充电和双极性有机光导体,对单层结构有机光导体的光电导机理以及性能进行了探讨。论文的主要研究内容如下:1.本研究在课题组前期工作的基础上,将性能优秀的小分子联苯二醌衍生物(ETM1、ETM2、ETM3)进行实验优化及放量合成,系统考察了这三种电子传输材料的基本物性和作为有机光导材料的器件应用物性。实验结果表明三种化合物有良好的溶解性和与高分子成膜树脂的相容性,与PC和Vylon200均可以实现40wt%及以上的高浓度掺杂,有利于制备高浓度掺杂的单层结构有机光导体,而且,材料稳定、无毒。在与HTM和CGM配合制作的单层三组分结构OPC中,使用ETM2的光导体各项性能最为优秀,在780nm处,掺杂浓度为20%时,正充电半衰曝光量为2.2μJ/cm2,负充电半衰曝光量为2.8μJ/cm2,均优于TNF掺杂的单层结构有机光导体,表现出双极性。2.在考察 ETM 浓度与光导体传输性能关系时我们发现,单层三组分有机光导体的感光度强烈地依赖于ETM的掺杂浓度。半衰曝光量随ETM浓度的增加而降低,在 10%(相对于成膜树脂)时降到最小,超过这一浓度时缓慢上升。光导体的感光度随 HTM 的浓度的增加而上升,当 HTM 浓度达到 35%时(相对于成膜树脂),光导体的感光度最高。通过材料匹配我们得到最佳配比的单层三组分结构 OPC