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杂环类延迟荧光材料的设计、合成与器件

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

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