【摘 要】
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本文设计并合成了一系列含咔唑类衍生物的D-A型双极性功能材料,包括“Z”型咔唑-吡啶主体材料和咔唑-二苯砜类发光材料。主体材料表现出较高的三线态能级、良好的热稳定性、平衡的载流子传输能力和较好的成膜性;发光材料具有较高光量子产率以及较好的成膜性,将它们分别应用于有机电致发光器件,并且对材料的光电性能进行了分析和评价。具体来说,包括下面两个方面的内容:(1)“Z”咔唑类-吡啶双极性主体材料的制备及性
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本文设计并合成了一系列含咔唑类衍生物的D-A型双极性功能材料,包括“Z”型咔唑-吡啶主体材料和咔唑-二苯砜类发光材料。主体材料表现出较高的三线态能级、良好的热稳定性、平衡的载流子传输能力和较好的成膜性;发光材料具有较高光量子产率以及较好的成膜性,将它们分别应用于有机电致发光器件,并且对材料的光电性能进行了分析和评价。具体来说,包括下面两个方面的内容:(1)“Z”咔唑类-吡啶双极性主体材料的制备及性能研究:我们利用乌尔曼反应和Suzuki偶联反应,将咔唑类基团和吡啶类基团键接在一起,通过改变受体的取代位置和给体基团在苯环上的键接方式,合成了六种“Z”型双极性主体材料,分别是3PymCZ,3PyoCz,3PypCz,4PymCZ,4PyoCz和4PypCz,并且对这6种材料进行了系统的表征,具有较好的热稳定性和较高的三线态能级。做为主体材料,分别掺杂相应的客体材料,通过简单的溶液法制备工艺,得到蓝光、绿光和橙光器件,其中以3PyoCz作为主体的器件表现最佳,掺杂Firpic的蓝光器件最大电流效率达到了16.71 cd/A,掺杂Ir(bt)2acac的橙光器件的最大电流效率达到了24.77cd/A,最大亮度达到了36917 cd/m2,掺杂Ir(ppy)2acac的绿光器件最大电流效率达到了29.0cd/A。之后将主体材料3PyoCz混入少量TAPC形成的混合材料作为主体,得到的蓝光器件的最大电流效率达到了24.1 cd/A,绿光器件的最大电流效率达到了45.2 cd/A。(2)咔唑-二苯砜类发光材料的制备及性能研究:我们利用1,3-二溴-5,5-二甲基海因对二苯砜进行溴化,得到了两种不同的溴代中间体,通过乌尔曼偶联反应得到两种新的D-A型TADF发光材料,3CzDPS和4CzDPS,并进行了系统的表征,初步研究结果表明该类材料具有较好的光辐射特性,合适的HOMO/LUMO能级,以及良好的化学兼容性能。其中,以3CzDPS作为发光客体,溶液法制备的薄膜器件最大电流效率达到了8.45 cd/A,外量子效率达到了4.03%。
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