硫氧芴-co-芴共聚物的合成及发光性能研究

来源 :第12届全国发光学学术会议暨发光学相关产业研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:TeaTempTea
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  聚芴的热稳定性好、荧光量子效率高,是最有应用前景的一类蓝光聚合物.硫氧芴是强吸电子单元,具有很好的电子亲和势.把硫氧芴(SO)单元引入到聚芴主链中,可降低聚芴主链上的电子云密度,降低聚芴主链的LUMO能级,平衡载流子的注入与传输,提高器件的效率.本文通过Suzuki偶联反应将2,8-取代SO、3,7-取代SO单元引入聚芴主链中,研究了该类聚合物的紫外-可见吸收、光致发光性能和电化学性能.以该类聚合物作为发光层制作了结构为ITO/PEDOT:PSS/polymer/CeF/Al的发光器件,并研究其电致发光(EL)特性.该类聚合物发光器件的启亮电压均在4-7V,并可获得稳定的蓝光发射.没有出现通常聚芴发光的光谱红移现象.其中以PF3,7SO15-2,8SO5为发光层的器件最大流明效率为4.92cd/A,最大流明亮度为8165cd/m2,CIE坐标为(0.16,0.17).
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柴油发动机因其燃油的经济性得到了越来越广泛的应用,然而其排放的NOx和Soot给环境和人类健康带来了严重的危害。随着排放法规的日益严格,近年来同时消除NOx和Soot己成为机动车尾气净化领域的研究热点之一。钙钛矿型复合氧化物与简单的氧化物相比,在热稳定性、化学稳定性和结构稳定性方面表现出了一定的优越性,因而具有更优越的催化性能。Co基钙钛矿LaCoO3,对NOx和Soot的同时消除显示出了良好的活
聚丙烯腈(PAN)纤维金属配合物作为一类新型的非均相Fenton反应催化剂具有催化活性高和价格低廉的优点。目前研究涉及改性PAN纤维铁配合物的制备及其对有机污染物降解反应的催化作用方面,而对于改性PAN纤维铁铜双金属配合物的制备及其催化活性的研究却未见报道。本文通过改性PAN纤维与铁和铜离子的配位反应制备了改性PAN纤维Fe-Cu双金属配合物,重点考察了其对有机染料氧化降解反应的催化特性。
纳米粒子由于具有较大的比表面积和较高的表面活性,在催化领域的应用引起愈来愈多研究者的兴趣。水中的微量有机污染物对环境和人类健康具有很大威胁,但目前还缺乏有效的治理方法。近年来,以二氧化钛和氧化锌等纳米粒子为催化剂,进行有机污染物的降解的研究非常活跃,但以CdS及其复合纳米粒子为催化剂的报道还不多。本文以甲基橙模拟水中的有机污染物,用CdS/SiO2复合纳米粒子为催化剂进行甲基橙的光降解反应研究。
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质子交换膜燃料电池(PEMFC)是近年来最有发展前景的新型绿色能源。作为PEMFC的关键技术,富氢气中CO的选择性氧化脱除已成为目前研究的热点。非贵金属CuO-CeO2催化剂表现出良好的CO选择性氧化性能。本文采用水热法制备了一系列不同焙烧温度的CuO-CeO2催化剂,用于模拟富氢气中CO选择性氧化的研究,并考察了其催化活性、物相结构及铜铈之间相互作用对其催化活性的影响。
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本文采用低温溶剂热法,合成了金属Fe与氮元素共掺杂的二氧化钛催化剂(Fe-N-TiO2),并以该催化剂为载体,采用光催化还原法负载贵金属Ag,得到催化剂Ag/Fe-N-TiO2,考察了它们在可见光照射下硝酸根催化还原活性。
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咔唑基团因具有高的三线态能级及较好的空穴传输性能而广泛应用于磷光OLED主体材料中。本文基于咔唑基团、并引入了具有良好电子传输能力的1,2,4-三氮唑基团,设计并合成了新型的双极性磷光主体材料TAZBC(结构如下图)。循环伏安法测得了TAZBC的LUMO及HOMO能级,其薄膜PL峰位于436nm,表明TAZBC是适用于绿光或红光的主体材料。本文还对该材料的电子及空穴传输能力及作为Ir(ppy)3的
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