具有交叉偶极堆积的有机晶体的放大自发辐射性质

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuhaichao811
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  发展具有高固态发光效率的有机共轭分子是目前极具挑战的研究方向。固态发光性质对于有机材料的应用具有十分重要的影响。理论计算证实,分子聚集态的发光行为极大程度的受到相邻分子跃迁偶极间的相互作用的影响。
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近几年来,呋喃半导体材料及器件取得了快速的发展,但是综合性能优良的材料尚未出现,载流子迁移率相对较低[1-3]。由于稠环呋喃环具有较大的分子张力,所以合成相对比较困难。在这里,我们报道一种高产率的、Cu(I)催化的稠环噻吩并呋喃化合物的合成方法。
单壁碳纳米管(SWCNT)的纯化分离是制备高性能半导体器件的一个关键。利用线性共轭聚合物是分离SWCNT的一种有效方法。相比于传统的线性共轭聚合物,共轭树形分子具有结构确定、化合物纯度高、外围多功能基团修饰等优点。
作为一种新型图案化技术,薄膜表面起皱广泛应用于柔性电极、光学器件和膜材料物性表征等领域。由于皱纹对外界应力的敏感性,使得皱纹图案在不同的应力场中无法稳定存在。而在一些特定应用中,如超疏水界面,界面粘合力及摩擦性能等领域,需要皱纹能够保持良好的稳定性。
近年来,对有机过氧化物的检测研究越来越得到人们的重视。本工作设计和合成了两种以9,9-亚丁基咔唑为母核,三苯胺为侧臂,乙炔基为桥联基团的共轭荧光分子9,9-(1,4-亚丁基)-二(3-三苯胺乙炔基)咔唑(DTPADCzBu)及9,9-(1,4-亚丁基)-二(3,6-二(三苯胺乙炔基))咔唑(QTPADCzBuCz)。
凝聚态结构调控是光电器件中承上启下的关键步骤,既是决定器件性能的重要因素,又能给分子合成提供理论支持和反馈[1]。全共轭嵌段共聚物的结晶行为和微相分离特性直接决定了材料的性能,其分子排列调控和机理研究非常重要。
自从2004年石墨烯的发现,二维材料的研究成为当今的科研热点。越来越多的二维材料被发现并且被研究。黑磷烯,作为黑磷的一种同素异形体,具有一个较大的禁带宽度[1]。
刺激响应类材料是近年来材料研究的热点之一,然而能对多种刺激产生响应同时具有可控性的材料研究仍然较少,因此,我们致力于开发出一类具有多重刺激响应的可控智能材料。
聚螺芴由于9-位的螺环连接和垂直构象,能够有效地抑制传统聚芴中的芴酮缺陷和分子间聚集,是构造光谱稳定蓝光高分子的理想平台。然而,烷氧基修饰的聚螺芴除了来自于主链的π-π*跃迁发射外,还有一部分来源于从侧链到主链的电荷转移产生的长波长发射,导致荧光量子效率降低和蓝光色纯度变差。
We have systematically studied the super-exchange coupling for a series of donor-acceptor polymers based on Density Functional Theory.
有机光电功能材料因其独特的电子结构和性能,日益凸现出在材料科学中的地位。光电器件大多数都要在固态实现,由于传统的有机小分子在聚集状态下荧光淬灭,因此,设计具有高效固态发光性质的有机荧光分子十分有意义。