中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 有机小分子电致发光的发展历程 | 第9-10页 |
1.2 热激活延迟荧光的发光机理 | 第10-11页 |
1.3 杂环类有机小分子TADF材料的研究进展 | 第11-27页 |
1.3.1 氮杂环TADF材料 | 第11-17页 |
1.3.2 硫杂环TADF材料 | 第17-21页 |
1.3.3 含羰基TADF材料 | 第21-22页 |
1.3.4 硼杂环TADF材料 | 第22-25页 |
1.3.5 磷杂环或含磷TADF材料 | 第25-26页 |
1.3.6 苯基氰衍生物为受体的TADF材料 | 第26-27页 |
1.4 有机电致发光材料的量子化学计算 | 第27-28页 |
1.5 课题的研究内容及研究意义 | 第28-29页 |
第二章 11种双砜类ICT化合物的理论研究 | 第29-45页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 分子结构设计与计算方法 | 第29-30页 |
2.2.1 分子结构设计 | 第29-30页 |
2.2.2 计算方法 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-43页 |
2.3.1 基态几何结构 | 第30-32页 |
2.3.2 前线分子轨道分析 | 第32-36页 |
2.3.3 前线分子轨道能级 | 第36-37页 |
2.3.4 化合物的ΔE_(ST)和λ_(max) | 第37-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 2种双砜类ICT化合物的合成、性能表征及器件制作 | 第45-62页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-50页 |
3.2.1 实验要求 | 第45页 |
3.2.2 药品和试剂 | 第45-46页 |
3.2.3 合成与表征测试 | 第46-47页 |
3.2.4 9,10-二氢-9,9-二甲基吖啶的合成 | 第47-48页 |
3.2.5 所设计的中间产物和目标产物的合成 | 第48-50页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第50-61页 |
3.3.1 核磁氢谱 | 第50-55页 |
3.3.2 红外光谱 | 第55-56页 |
3.3.3 紫外吸收光谱 | 第56-57页 |
3.3.4 荧光光谱和量子效率 | 第57-58页 |
3.3.5 电化学性质 | 第58-59页 |
3.3.6 热失重分析 | 第59-60页 |
3.3.7 器件的制作及分析 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 苯并双噁唑类ICT化合物的理论研究 | 第62-88页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 苯并双噁唑类全色彩TADF分子的理论研究 | 第62-68页 |
4.2.1 全色彩TADF分子结构设计 | 第62-63页 |
4.2.2 基态几何结构优化 | 第63页 |
4.2.3 前线分子轨道及能级分析 | 第63-65页 |
4.2.4 化合物的ΔE_(ST)和λ_(max) | 第65-68页 |
4.3 1A的ΔE_(ST)调节 | 第68-75页 |
4.3.1 1A分子结构微调 | 第68-69页 |
4.3.2 基态几何结构优化 | 第69-70页 |
4.3.3 前线分子轨道及能级分析 | 第70-72页 |
4.3.4 化合物的ΔE_(ST)和A_(max) | 第72-75页 |
4.4 1B的λ_(max)调节 | 第75-87页 |
4.4.1 1B分子结构微调 | 第75-76页 |
4.4.2 基态几何结构优化 | 第76-78页 |
4.4.3 前线分子轨道及能级分析 | 第78-82页 |
4.4.4 化合物的ΔE_(ST)和λ_(max) | 第82-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
个人简历 | 第98页 |
在读期间已发表与录用的论文 | 第98页 |