中位取代氮杂芳环卟啉化合物的合成及其光谱性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:syris
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
卟啉作为一类经典的红色发光材料,有很好的荧光发射,刚性大环共轭结构使得卟啉分子比较稳定,加上易于合成和修饰等特点,卟啉被广泛应用于有机电致发光材料领域。目前卟啉发光材料存在着固体荧光弱,发光色度不纯,分子间容易聚集产生荧光猝灭,并且荧光量子产率不是很高,从而限制了卟啉作为红光材料的应用,而红光材料是实现有机全色显示的关键。富电子的咪唑和咔唑及它们的衍生物作为一类用途广泛的氮杂芳环类物质,是一种性能优良的蓝色发光材料,其荧光量子产率较高,可以弥补卟啉作为发光材料的缺陷,且它们的荧光发射峰与卟啉的紫外吸
其他文献
背景:  胰腺癌是发病率和死亡率极高的恶性肿瘤之一。绝大多数胰腺癌患者诊断时已丧失手术机会,因此化疗成为胰腺癌患者的重要治疗与辅助治疗手段之一。然而胰腺癌化疗耐药性
20世纪以来,随着人类社会工业突飞猛进的发展,石油、煤、天然气等燃料的大量燃烧,导致二氧化碳(CO2)气体的排放量逐年急剧增加,全球温度升高、冰川融化、海平面升高等环境问题引起
六氟丙烯(简称HFP)和六氟环氧丙烷(简称HFPO)是有机氟工业的重要的中间体,六氟环氧丙烷由一般由六氟丙烯氧化制得,因此在产物中一般都含有HFP。HFPO和HFP二者的沸点差很小(HFPO为-27.4℃、HFP为-29.4℃),使用普通精馏的方法难以分开HFPO和HFP的混合物。本课题对六氟丙烯和六氟环氧丙烷的分离进行了研究。主要内容如下: 1.通过文献查阅,考察了现有的六氟丙烯和六氟环氧
锂离子电池作为当今社会急需的一种环境友好的新型二次能源,引起了社会的广泛关注。而社会的不断发展,对锂离子的要求也就日益增加。提高循环性能和容量的一个很重要的途径就是提高锂离子电池的负极材料的性能和容量。碳材料是稳定、环保的一种常用的锂离子负极材料。然而,当前的商业化的石墨的理论容量较低(仅为372 mAh/g),在实际应用中受到了一定的限制。因此科学家们投入了大量的精力在研究新的高容量的碳材料,或
C4植物和C3植物相比具有光合速率高、CO2补偿点低、几乎没有光呼吸等优点,特别在强光、高温、干旱等条件下,C4植物具有明显的生长优势及水分和营养利用率,生物产量也较高。本