环金属化合物发光材料的合成与性质——含酰胺及苯基喹啉配体的铱配合物

来源 :江南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zfx249220414
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
环金属化铱配合物具有发光效率高、发光颜色可以通过改变配体结构进行调节及磷光寿命较短等优点而成为研究的热点。而详细研究配体化学结构与配合物发光性能的关系(即构效关系)的研究和阐明配合物的发光机理是设计新型、高效发光材料的理论基础和关键因素。 本论文设计并合成了一系列新型以2-苯基喹啉为主配体、酰胺化合物为辅助配体的新型环金属化铱配合物的有机发光材料。先对氯桥二聚铱配合物(pq)2Ir(μ—C1)2Ir(pq)2(其中pq=2-phenylquinoline)中Ir—Cl键的稳定程度进行研究,合成得到了吡啶的铱配合物(pq)2Ir(pyridine)Cl。具体的合成方案为:将吡啶与氯桥二聚铱配合物(pq)2Ir(μ—Cl)2Ir(pq)2在二氯甲烷溶液中回流生成目标的配合物(pq)2Ir(pyridine)Cl。然后合成了酰胺的铱配合物,具体的合成方案为:将酰胺化合物与氯桥二聚铱配合物(pq)2Ir(μ—Cl)2Ir(pq)2在高温、弱碱存在的条件下反应生成目标的化合物———(pq)2Ir(acetylaniline),(pq)2Ir(N—tert—butylbenzamidde),(pq)2Ir(N—phenylbenzamide)及(pq)2Ir(pyridine)。对所得到的产物进行了红外、核磁、单晶衍射及元素分析表征,确定了所得配合物为目标产物。 并对得到的配合物进行了紫外和荧光的光学性质研究。此类化合物都具有相类似的紫外和荧光光谱,但由于结构不同,紫外吸收波长和荧光发射波长都存在不同程度的位移。荧光光谱表明,此类配合物在590nm左右有强的荧光发射,表明这些化合物是良好的红光发光材料。同时对这些配合物通过循环伏安法测定了电化学性质,并以此确定了其HOMO和LOMO能级。此类配合物有较好的氧化—还原可逆性,其良好的发光性能及稳定性使此类材料具有很好的应用前景。
其他文献
本文通过对荣华二采区10
期刊
液相微萃取技术(LPME)是近年来发展迅速的样品前处理方法之一。它集萃取、净化、富集于一身,方便,迅速,稳定性好,灵敏度高,且只需少量溶剂和简单装置即可完成萃取过程,经济环保。该技术与气相色谱(GC)联用在环境分析、药物分析、食品分析等领域都得到了广泛应用。本文综述了近年来样品前处理技术的发展,尤其是对液相微萃取技术的研究和应用发展做了详细介绍,并就单滴顶空液相微萃取(HS-SDME)、单滴浸入液
  受表层和深层地震地质条件共同影响,加上以往方法不够强化,准噶尔盆地西北缘地震资料一直难以满足油气勘探的需求,主要特征是地震资料的成像精度低,分辨率低,无法满足近年来以
  塔东地区地表条件复杂,静校正问题突出,经过我们多年的实践,总结出了采用先沙丘曲线、再折射剩余静校正、最后反射剩余静校正这种高精度的组合静校正方法,有效地解决了该地区
  高密度地震勘探技术已成为推动油气储量又一次大幅增长的主要技术手段。老油区受到村庄密集、现代城镇高楼林立、地表大型障碍物较多等限制,常规三维地震采集方法,勘探效果
会议
  柴达木盆地阿尔金山前紧邻大型生烃凹陷,具有丰富油气资源,是青海油田公司天然气勘探的主攻区域,但恶劣地震地质条件严重制约油气勘探进程。通过近3年试验攻关成果表明高密
会议
  全方位地震技术能够克服传统三维技术在复杂地区成像与各向异性预测的局限性,全方位角道集技术基于射线追踪与局部角度域分解技术,与分扇区等方位技术相比,能够更加真实的计
鄂尔多斯盆地储层厚度薄,埋藏深,勘探目标复杂,尤其在盆地西部地区高陡构造及逆掩冲断构造带上盘资料品质较低,成像效果差,一直无法满足油气勘探需求.“两宽一高”地震技术的
工业革命以来,化石能源的大量使用给人们的生活带来许多便利,促进了人类文明的大大发展,但是也给人们留下了两个亟待解决的问题:全球气候变暖和清洁而安全的能源供应。有机染料敏化太阳能电池由于其易合成、高效率和低能耗等诸多优点,得到了越来越多研究者的重视。由电子供体(Donor)、π共轭桥(π-bridge)和电子受体(Acceptor)三部分组成的D-π-A型芳胺染料是其中最有发展潜能的有机染料之一。在
天然气的主要成分甲烷正在逐渐成为一种新型的清洁能源被人们开发与利用。但是在甲烷活化过程中C-H键的键能较高,所以甲烷很难在温和条件下发生脱氢反应。过渡金属催化剂和合金催化剂在甲烷的催化氧化等转化过程中有着良好的催化活性、选择性和化学稳定性,因此过渡金属催化剂和合金催化剂在甲烷的催化转化过程中被广泛的研究与应用。对于在甲烷催化转化过程中最佳的催化剂还没有被发现,为了寻找既高效又经济的催化剂,研究甲烷
学位