【摘 要】
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有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),在显示与照明等应用领域中具有着重要应用价值。OLED材料因为其制造工序简单、成本低、电压低、耗电量小、亮度高、屏幕轻薄、柔韧性较好、发光材料的分子结构简单且发光颜色易于调整等优点,引起了科学界和工业界的普遍重视。有机硅材料则是把有机组分与无机硅氧烷混合成为单一的有机-无机杂化材料,因为具有优异的溶解性、化学和热稳
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有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),在显示与照明等应用领域中具有着重要应用价值。OLED材料因为其制造工序简单、成本低、电压低、耗电量小、亮度高、屏幕轻薄、柔韧性较好、发光材料的分子结构简单且发光颜色易于调整等优点,引起了科学界和工业界的普遍重视。有机硅材料则是把有机组分与无机硅氧烷混合成为单一的有机-无机杂化材料,因为具有优异的溶解性、化学和热稳定性以及柔韧性,在保护涂层、润滑剂、消泡剂、微电子材料等方面都有着丰富而多样的用途,各种分子结构的硅氧烷已可以作为接枝生色团的基体,从而得到热稳定性好、溶解性好、聚集猝灭特性较小的发光材料。因此,本文主要工作在于合成优良性能的小分子发光材料,进一步将其与硅氧烷结合,得到优良电致发光性能的有机-硅氧烷杂化OLED发光材料。具体研究如下:研究内容的第一部分中,以吩噻嗪作为电子供体,菲并咪唑作为电子受体合成一种D-A(给体-受体)型小分子发光材料PIPTZ,并分别与1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷和1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷反应得到两种有机-硅氧烷杂化发光材料Mono-PIPTZ和Di-PIPTZ,使用~1H NMR、13C NMR、IR、HRMS确定了化合物结构的正确,探讨了三种化合物的光物理性质,电化学性质以及热稳定性,三种材料均为蓝绿色发光,室温下在二氯甲烷中的荧光量子产率分别为53.43%、53.86%、47.16%。对材料进行多层非掺杂器件的制备和研究(ITO/PEDOT:PSS(30 nm)/发光化合物PIPTZ/Mono-PIPTZ/Di-PIPTZ(30 nm)/TPBi(35 nm)/Liq(1 nm)/Al(200 nm)),其中Mono-PIPTZ的器件性能最优,Lmax为1357 cd/m~2,CEmax、PEmax、EQEmax分别为1.63 cd/A、0.8 lm/W、0.93%。研究内容的第二部分中,以咔唑作为电子供体,菲并咪唑作为电子受体合成一个D-A型小分子发光材料PICz,并分别与1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷和1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷反应得到两种有机-硅氧烷杂化发光材料Mono-PICz和Di-PICz,使用~1H NMR、13C NMR、IR、HRMS确定了化合物结构的正确,探讨了三种化合物的光物理性质,电化学性质以及热稳定性,三种材料均为深蓝色发光,室温下在二氯甲烷中的荧光量子产率分别为53.03%、53.52%、50.47%。对材料进行非掺杂多层器件的制备和研究(ITO/PEDOT:PSS(30 nm)/发光化合物PICz/Mono-PICz(30 nm)/TPBi(35 nm)/Liq(1nm)/Al(200 nm)),其中,Mono-PICz的器件性能为:Lmax为482 cd/m~2,CEmax、PEmax、EQEmax分别为0.52 cd/A、0.24 lm/W、1.05%。研究内容的第三部分中,以吩噁嗪作为电子供体,菲并咪唑作为电子受体合成一种D-A型小分子发光材料PIPXZ,并分别与1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷和1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷反应得到两种有机-硅氧烷杂化发光材料Mono-PIPXZ和Di-PIPXZ,使用~1H NMR、13C NMR、IR、HRMS确定了化合物结构的正确,探讨了三种化合物的光物理性质,电化学性质以及热稳定性,三种材料均为蓝光发射,室温下在二氯甲烷中的荧光量子产率分别为67.71%、77.43%、68.03%。将化合物作为发光层,制作了结构为ITO/PEDOT:PSS(30 nm)/发光化合物PIPXZ/Mono-PIPXZ/TPBi(35 nm)/Liq(1 nm)/Al(200 nm)的非掺杂多层器件,化合物Mono-PIPXZ的器件性能表现为:Lmax为1097 cd/m~2,CEmax、PEmax、EQEmax分别为1.62 cd/A、1.20 lm/W、1.06%。研究内容的第四部分中,设计合成了吡啶香豆素衍生物发光小分子Ay-C,在此基础上与1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷反应得到杂化发光材料Mono-Ay-C,使用~1H NMR、13C NMR、IR、HRMS确定了化合物结构的正确,探讨了两种化合物的光物理性质,电化学性质以及热稳定性,两种材料均为深蓝光发射。室温下在二氯甲烷中的荧光量子产率分别为67.51%,67.84%。
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