电致发光高分子作业

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1 电致发光高分子

1.1 电致发光高分子的发光机理

①由正、负电极注入载流子(空穴和电子);

②在电场作用下,载流子(空穴和电子)向有机相层传输;

③空穴和电子在发光层中复合构成激子——高能态中性粒子,其中激子是处在激发态能级上的电子与处在价带中的空穴通过静电作用结合在一起的高能态中性粒子;

④激子的能量发生转移并以光的形式发生能量耗散(发光)。

1.2 电致发光高分子的类型

根据电致发光器件的结构,电致发光用材料包括荧光转换材料(发光层)、载流子传输材料(载流子传输层)和载流子注入材料(载流子注入电极)。

其中载流子传输材料包括电子传输材料和空穴传输材料,载流子注入材料包括电子注入材料和空穴注入材料,荧光转换材料包括有机荧光转换材料和高分子荧光转换材料,高分子荧光转换材料又包括主链共轭型、侧链共轭型和复合型高分子材料。

1.3 国内外代表性课题组

1.中科院王利祥课题组:研究主要集中在有机电致发光显示(OLED)、高分子电致发光显示(PLED)、高分子化学荧光传感器和高分子太阳能电池。在有机/聚合物电致发光材料与器件研究领域提出了发光中心/传输单元一体化的合 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 .德国Bayer A.G.课题组:实验室首次合成3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT),通过电化学或化学氧化聚合得到的聚合物PEDOT,聚合物具有良好的导电性、稳定性、光学特性及电致变色性质,与聚噻吩相比,禁带降低1.6 eV。

2.美国Reynolds J.R.课题组:通过Stille偶合反应得到了两种聚合物单体10,13-二(3,4-乙烯二氧噻吩基)二苯并[a,c]吩嗪(M1)和10,13-二(4-乙基噻吩-2-基)二苯并吩嗪(M2),并电化学聚合得到了相应的聚合物P1和P2。经研究表明,聚合物P1和P2都具有明显的D-A型导电高分子化合物的特点,并且都表现出了较低的光学禁带。

3.电子科技大学贾春阳课题组:主要从事在电致变色智能窗领域的研究。课题组通过深入分析晶体生长与电致变色性能关系,提出了一种通过分子低温辅助水热在导电玻璃上直接生长纳米WO3薄膜的新方法,不但极大简化了制备工艺,而且该薄膜在低电压下可快速实现透明和蓝黑色之间的转换,同时具有优异的循环寿命。该研究工作为低成本制备高效、稳定WO3电致变色薄膜提供了新思路,对于实现其在智能窗领域商业化应用具有重要意义。

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