1,3,5-三(3-噻吩基)苯衍生物的合成及性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tkartist
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
  含有噻吩结构的化合物由于具有良好的热稳定性、光物理性和优良的电子传输性质,因此被广泛应用于在有机发光材料领域[1-4]。以1,3,5-三溴苯为起始原料,通过Suzuki偶联反应合成了1,3,5-三(3-噻吩基)苯,再经过溴代反应、偶联反应合成了三个1,3,5-三(3-噻吩基)苯衍生物。
其他文献
  太阳能作为最丰富的清洁能源年达地表辐射总量8000倍于当前人类能源年度需求总量,开发高光-电转换效率、低成本的清洁能源技术因此引人关注。其中,基于有机和钙钛矿吸光材
  双光子材料被应用于众多领域,如光限幅、光动力治疗、上转换激射、细胞和生物组织显影等[1]。相比于单光子荧光化合物,由于较深的组织穿透力,对细胞和生物组织较小的杀伤性
  由于其大的π 共轭结构,优异的光化学稳定性,较大的斯托克斯位移以及易于修饰等特点,核取代的萘酰亚胺非常适合于设计红光或近红外荧光传感器[1-2]。作为重金属离子,铜离子在
  有机发光二极管(OLEDs)在全彩平板显示和白光固态照明领域展现出广阔的应用前景.1不同于红光与绿光材料,蓝光材料较宽的能隙不利于载流子从相邻传输层向发光层的注入,高效
  近年来,在有机半导体领域中具有特殊形状的分子材料如COF、MOF引起广泛关注[1-2]。结合我们课题组基于Friedel-Crafts 反应构筑的有机小分子、聚合物在有机显示、存储以
  机半导体材料由于其独特的光电性质被广泛应用到诸如有机发光二极管、有机太阳能电池、有机信息加密1等各种光电子器件中。然而科学家的研究重点往往局限在结构与性能之
  F1-ATPase(F1)是一类能够通过催化水解ATP来将化学能高效的转化成为各种机体所需的能够形式的马达分子1.其水解过程中的旋转运动行为与水解化学反应历程之间有着精确的对
  在以前的工作中,我们构筑了一类“X”型树枝状大分子,由于具有新颖的结构,并且在初始构型中考虑了生色团的偶极取向,因而具有简单结构的低代数树枝状大分子便可以实现较高的N
  通过单分子电子器件,我们可以直观地研究单分子动力学过程,获得系综实验无法得到的信息[1,2]。氢键是自然界广泛存在的基本作用力,在各种化学、物理、生化过程中起到了关
  于超薄Ph5T2单晶微米片,我们实现了可以室温工作的高灵敏有机场效应H2S气体传感器.在50 ppm的H2S气体中,器件灵敏度高达1.2×106%,是目前探测H2S灵敏度的最高值.