摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 支化大分子材料及其应用 | 第8-9页 |
1.3 支化大分子界面材料的分类和应用 | 第9-13页 |
1.3.1 支化大分子界面材料类型 | 第9-11页 |
1.3.2 支化大分子界面材料在光电器件及能量转移中的应用 | 第11-13页 |
1.4 支化大分子非离子化光电材料及应用 | 第13-16页 |
1.4.1 有机电致发光器件的发展及器件结构 | 第13-14页 |
1.4.2 有机电致发光二极管发光层材料 | 第14页 |
1.4.3 有机激光的发展历程及工作原理 | 第14-15页 |
1.4.4 有机激光光增益材料 | 第15-16页 |
1.5 本课题的设计思路及研究内容 | 第16-18页 |
第二章 三苯胺芴基支化大分子的设计合成及性能研究 | 第18-41页 |
2.1 设计思路 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-28页 |
2.2.1 主要原料和试剂 | 第18-21页 |
2.2.2 支化分子TPAF合成路线及实验过程 | 第21-25页 |
2.2.3 支化分子 4FTs合成路线及实验过程 | 第25-28页 |
2.3 结果与讨论合 | 第28-40页 |
2.3.1 化合物的结构与表征 | 第28-36页 |
2.3.2 4FTs系列化合物的光谱性质 | 第36-37页 |
2.3.3 4FTs系列化合物的电化学性质 | 第37-38页 |
2.3.4 4FTs前驱体化合物的理论计算研究 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 支化大分子光捕获特性及自组装调控的能量转移 | 第41-53页 |
3.1 设计思路 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 表征测试仪器 | 第41-42页 |
3.3 光捕获特性及自组装调控的能量转移(FRET)的研究 | 第42-52页 |
3.3.1 给受体材料的结构及其光物理特性 | 第42-44页 |
3.3.2 给受体TrNBr/4FTs自组装系统光谱变化 | 第44-49页 |
3.3.3 给受体TrNBr/4FNa T自组装系统寿命研究 | 第49-51页 |
3.3.4 给受体TrNBr/4FTs自组装系统粒径和形貌分析 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 螺芴及芘四臂结构衍生物的设计合成及性能研究 | 第53-78页 |
4.1 设计思路 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-58页 |
4.2.1 主要试剂来源和表征测试仪器 | 第54-56页 |
4.2.2 目标化合物合成路线及实验过程 | 第56-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-67页 |
4.3.1 化合物结构与表征 | 第58-62页 |
4.3.2 化合物光物理性质 | 第62-64页 |
4.3.3 化合物热力学性质 | 第64-65页 |
4.3.4 化合物电化学性质 | 第65-66页 |
4.3.5 化合物的理论计算研究 | 第66-67页 |
4.4 化合物电致发光性能 | 第67-71页 |
4.4.1 有机发光二极管的制备 | 第67页 |
4.4.2 化合物SF-PyF的电致发光性能 | 第67-69页 |
4.4.3 化合物Py-PyF的电致发光性能 | 第69-71页 |
4.5 激光性能的表征 | 第71-77页 |
4.5.1 有机激光器件的制备 | 第71页 |
4.5.2 化合物ASE性能 | 第71-73页 |
4.5.3 化合物ASE性能的热稳定性和水氧稳定性 | 第73-75页 |
4.5.4 化合物激光特性 | 第75-76页 |
4.5.5 器件稳定性测试 | 第76-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 总结与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录1 相关化合物的核磁图谱和质谱图 | 第83-92页 |
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文和申请的专利 | 第92-93页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |