基于四噻吩乙烯或苯并噻二唑为核心的小分子红光材料的合成及光物理性质的研究

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自2001年,聚集诱导发光(Aggregation Induce Emmision,AIE)效应出现,极大的促进了荧光的发展。本论文从聚集诱导荧光效应分子的结构与性质角度,设计合成了一系列具有固态荧光性质的有机小分子,从高荧光量子效率、压致变色与生物成像等角度进行了深入的研究。以四噻吩乙烯为核心设计并合成了具有对称结构的π共轭红光AIE分子TTE-4TPA,TTE-4DPT及TTE-4DTPA。这些分子是以类四苯基乙烯的四噻吩乙烯为核,选取非平面的、富电子的三苯胺(TPA)、2-(二苯胺)噻吩(DPT)和4-乙烯基三苯胺(DTPA)作为不同的封端基团,构建π共轭体系,使光谱红移,获得红色发光材料。经过研究发现,这些分子都具有聚集诱导的荧光效应(AIE);其中TTE-4TPA的薄膜荧光量子效率最高为10.6%,αAIE=18,且TTE-4TPA与TTE-4DPT由于疏松的堆积性与优良的结晶性,赋予了它们压致变色效应,且TTE-4TPA获得超过100 nm的红移,TTE-4DTPA的双键增加了分子的柔性与溶解性,使得其能够对细胞膜进行特异性染色Rr=0.95,并具有优良的光稳定性。基于缺电子片段苯并噻二唑(BT),利用明星AIE分子四苯基乙烯(TPE)提高荧光量子效率,引入三苯胺(TPA),噻吩,氰基,双键等构建D-π-A共轭体系,得到一系列高荧光量子效率的红色分子TBTA,TBTA-C与TBDA。这些分子的溶液态荧光发射波长均在600 nm左右,固态荧光量子效率与液态荧光量子效率均在50%以上,在有机发光二极管(OLEDs)的应用上具有广阔的前景。
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