多枝分子材料合成以及双光子吸收性能与聚集态发光性能研究

多枝分子材料合成以及双光子吸收性能与聚集态发光性能研究

论文摘要

具有共轭大π键的有机多枝分子具有较强的分子内电荷转移,枝与枝之间的耦合作用表现出强荧光行为。本文围绕“分子核,端基,聚集态与多枝分子荧光之间的关系以及发光机理”进行了研究。首先合成了十个新型具有共轭大π键的有机多枝化合物WF1-WF9,并确认了这十种分子的结构。其次,系统测试了十种新型化合物分子的溶液态荧光光谱和聚集态荧光光谱;纳米粒子SEM谱图。最后,详细讨论了分子结构,聚集态对有机分子荧光性能的影响。得出如下研究结果:1、在研究端基效应时发现,对于三苯胺系列化合物来说,随着枝的增加,吸光度并没有增大,反而,单枝的WF1,荧光强度最高。对于咔唑系列化合物来说,随着枝的增加,分子共轭度增大,多枝WF5相对于单枝WF4来说,吸光度明显增大。在研究核效应时发现,WF1分子的吸光度明显高于WF4,,三苯胺核类化合物的吸光度要高于咔唑类化合物。从发光强度来分析,WF1的荧光强度远远高于WF4的荧光强度。所以,从荧光光谱来分析,三苯胺系列化合物的发光性能要好于咔唑系列化合物。通过对WF1、WF2、WF4、WF5四种分子的双光子测试发现,随着枝的增加,荧光强度增大,由于核效应的影响,使WF1具有大的双光子荧光强度。2、温度对几种分子的聚集态发光起到了促进的作用。随着温度的降低,溶液的吸光度不断减小,发生红移,证明随着温度的降低溶液发生了聚集。随着温度的降低,荧光发射强度也相应升高,证明了温度的降低提高了辐射跃迁几率,降低了非辐射跃迁几率,降低了分子内转动速度。从有机分子溶液态和聚集态的光谱测试可知,从溶液态和聚集态,溶液的吸光度不断减小,发生红移,证明在不良溶液中发生了J-聚集。除WF3和WF9之外,其他物质在不良溶液中的荧光发射峰均得到不同程度的提高。说明十种化合物在不良溶液中均发生了不同程度的聚集,聚集的结果一般来说对于发光起到了积极的作用,但不是绝对的促进作用。3、从有机分子溶液态和聚集态的辐射衰减寿命测试和荧光量子产率计算以及表格分析可知,从溶液态到聚集态,查儿酮枝类化合物荧光量子产率均有增长,其中增加最多的为WF1分子。所以,不良溶液不但帮助发光分子聚集成颗粒,提高荧光发光强度,同时也降低了吸光度,提高了荧光量子产率,从而提高了荧光物种的光学稳定性。而且,Φf的提高离不开查儿酮基团的作用。从溶液态到聚集态,荧光衰减寿命增大,主要是因为辐射衰减速率增加,非辐射衰减速率降低所致。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 有机非线性光学材料
  • 1.2.1 非线性光学简介
  • 1.2.2 非线性光学材料
  • 1.2.3 无机非线性光学材料
  • 1.2.4 有机非线性光学材料
  • 1.3 有机纳米材料
  • 1.3.1 纳米材料简介
  • 1.3.2 有机纳米材料及其在光学方面的应用
  • 1.4 双光子吸收
  • 1.4.1 双光子吸收理论
  • 1.4.2 双光子吸收的应用
  • 1.4.3 双光子吸收材料的研究进展
  • 1.5 本课题的目的和研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 三苯胺/咔唑-查尔酮枝形分子的合成与表征
  • 2.1 材料合成部分
  • 2.1.1 主要化学药品和仪器
  • 2.1.2 化合物合成路线
  • 2.1.3 化合物合成的操作步骤
  • 第三章 三苯胺/咔唑-查尔酮枝形分子溶液态发光性能研究
  • 3.1 分子溶液态的光学性能的研究
  • 3.1.1 分子溶液态的吸收行为研究
  • 3.1.2 分子溶液态的单光子荧光行为研究
  • 3.1.3 分子溶液态的双光子荧光行为研究
  • 3.2 本章总结
  • 参考文献
  • 第四章 三苯胺/咔唑-查尔酮枝形分子聚集态发光性能研究
  • 4.1 材料分子结构
  • 4.2 有机分子聚集态制备及光谱测试
  • 4.3 温度对有机分子形态的影响
  • 4.3.1 温度对WF1 有机分子影响的吸收和荧光光谱
  • 4.3.2 温度对WF2-Br 有机分子形态影响的吸收和荧光光谱
  • 4.3.3 温度对WF6 分子形态影响的吸收和荧光光谱
  • 4.3.4 温度对WF5 分子形态影响的吸收和荧光光谱
  • 4.4 聚集态发光测试
  • 4.4.1 有机分子溶液态和粉末态的单光子荧光测试
  • 4.4.2 有机分子溶液态和聚集态的光谱测试
  • 4.4.3 有机分子溶液态和聚集态的辐射衰减寿命测试
  • 4.4.4 有机分子溶液态和聚集态的荧光量子产率
  • 4.4.5 有机分子聚集态时的SEM 谱图
  • 4.4.6 发光分子聚集态时的双堆叠构型
  • 4.4.7 有机分子纳米颗粒的应用
  • 4.5 本章总结
  • 参考文献
  • 第五章 全文总结
  • 攻读硕士学位期间发表的论文与完成的专利
  • 致谢
  • 相关论文文献

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