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类芴“#”型的有机格螺芳烃的理论研究

发布时间:2020-12-11 19:27
  有机半导体材料由于具有低成本、柔性等特点,在显示、电存储等许多领域得到广泛应用,但在载流子迁移率与发光特性和稳定性方面仍有不足。为了建立高迁移率发光的有机半导体材料的有效策略,从具有良好稳定性的位阻型结构出发,我们提出了有机半导体格子化策略。与大多数纳米格子单体如梯型纳米格、风车状格芳烃、菱形格芳烃单体不同,“#”型格螺芳烃是一类横平竖直、具有四方向八臂延伸的刚性骨架。本文设计了三类“#”型格螺芳烃,采用量子化学计算的方法进行预测研究,具体包括分子结构、张力能,分子内弱相互作用可视化,前线分子轨道、电离能、电子亲和势、振动模式,吸收光谱,特别研究了格子化结构对重组能的影响,具体结果如下:1.SFX基和SITF基格螺芳烃具有以下几点格子效应,HOMO-LUMO能隙降低0.63 eV并导致吸收光谱红移47 nm,电离能降低0.4 eV,电子亲和势增大0.7 eV,SFX基格螺芳烃的空穴重组能为0.127 eV,相比降低0.03 eV,SITF基格螺芳烃的空穴重组能为0.067 eV,相比降低0.1 eV;2.螺环戊二噻吩基格螺芳烃中引入了分子内π-π堆积作用增强刚性,并通过分子内弱相互作用... 

【文章来源】:南京邮电大学江苏省

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

类芴“#”型的有机格螺芳烃的理论研究


1常见空穴传输材料

电子传输材料,双极性传输,材料


2常见电子传输材料

重组能,双极性传输,材料,载流子迁移率


4图 1.2.3 常见双极性传输材料重组能的研究1.3.1 重组能的概念有机材料中载流子迁移率由多种因素同时影响,比如分子堆积、无序、温度、杂质、外界压强、载流子密度和分子大小[13]。对于载流子迁移率的衡量,在实验上会遇到很多不利的情

【参考文献】:
期刊论文
[1]Theoretical predication for transition energies of thermally activated delayed fluorescence molecules[J]. Xiaohui Tian,Haitao Sun,Qisheng Zhang,Chihaya Adachi.  Chinese Chemical Letters. 2016(08)



本文编号:2911093

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