兩種聚噻吩類新型電致發(fā)光材料的合成與性能

兩種聚噻吩類新型電致發(fā)光材料的合成與性能

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1、兩種聚噻吩類新型電致發(fā)光材料的合成與性能榮華1,佟拉嘎1,2,蹇錫高2(1.內(nèi)蒙古民族大學(xué)化學(xué)學(xué)院,內(nèi)蒙古通遼028043;2.大連理工大學(xué)高分子材料系,遼寧大連116012)Synthesisandelectro-opticalPropertiesofPoly(3-isopentylthiophene)andPoly(3-pentoxythiophene)RONGHua1,TONGLa-ga1,2,JIANXi-gao2(1.ChemicalCollege,InnerMongoliaUniversityforNationalities,Tongliao028043,Chi

2、na;2.DepartmentofPolymerScienceandMaterials,DalianUniversityofTechnology,Dalian116012,China)Abstract:Isopentyl-substitutedpolythiophenesandpentoxy-substitutedpolythiopheneshavebeensynthesizedinverygoodyieldsfrompolymerizationusingiron(III)chlorideasacatalyst.Theabsorptionspectraandphotolum

3、inescentspectraofthetwopolymersandtheelectroluminescentpropertiesofthecorrespondingtwolightemittingdiodes,ITO/Poly(3-isopentylthiophene)/AlandITO/Poly(3pentoxythiophene)/Al,havebeenstudied.Thediodesshowtypicalrectifyingcharacteristics,andemitred-orangelightsatroomtemperature.Theenergygapso

4、fthetwopolymers,Eg(Pat5)andEg(Paot5),are2.2eVand2.1eVrespectively.Itisthefirsttimetodemonstratethediodeutilizinghomopoly(3-alkoythiophene)anditselectro-opticalproperties.Keywords:poly(alkylthiophene);poly(alkoxythiophene);synthesis;electro-opticalproperty摘要:報道了以無水FeCl3為催化劑合成異戊基取代和戊氧基取代聚噻吩的

5、實驗過程,兩種聚合物稀溶液和薄膜的光發(fā)射、光吸收性能和用這兩種材料作發(fā)光層制作的發(fā)光二極管的光電性能的初步研究結(jié)果。兩種聚合物均具有較高的純度和分子量。兩種材料均顯示了較好的發(fā)光性能,其電致發(fā)光顏色均為紅橙色。烷氧基取代聚噻吩均聚物電致發(fā)光性能在學(xué)術(shù)界尚屬首次發(fā)現(xiàn)。關(guān)鍵詞:異戊基取代聚噻吩;戊氧基取代聚噻吩;合成;光電性能中圖分類號:0484???????????文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1001-9731(2004)增刊-0295-051引言???????主鏈含有共軛大π鍵為電子結(jié)構(gòu)特征的導(dǎo)電聚合物材料因在導(dǎo)電、發(fā)光、非線性光學(xué)、電池、傳感器、微波吸收、電磁屏蔽、場效應(yīng)晶體

6、管、納米開關(guān)、新型記憶材料等現(xiàn)代光電子,微電子領(lǐng)域中廣泛的應(yīng)用前景而倍受學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界重視[1]。烷基取代聚噻吩衍生物是導(dǎo)電聚合物中較早合成成功的,可溶的,具有環(huán)境穩(wěn)定性的一類聚合物。烷基取代聚噻吩衍生物通常可用化學(xué)合成法,電化學(xué)合成法和L-B膜制作法獲得。而化學(xué)合成法中又有Fe(III)催化劑法[2],Ni(0)催化劑法[3]和Cu/PdCl2催化劑法[4]等。人們對比研究上述各種合成方法后發(fā)現(xiàn)[5,6],F(xiàn)e(III)催化劑法合成路線簡單,聚合度較高,產(chǎn)率高,反應(yīng)條件溫和,易控制,聚合物經(jīng)仔細(xì)清洗和提純可達到相當(dāng)高的純度。所以近年來已被學(xué)術(shù)界廣泛采用。自1990年,J.

7、H.Burroughes[7]等人首先報道了導(dǎo)電聚合物聚對苯乙炔(PPV)的電致發(fā)光性能之后,在世界范圍內(nèi)興起了聚合物電致發(fā)光材料的開發(fā)與研究熱潮[8~10]。聚合物電致發(fā)光的優(yōu)勢在于通過分子修飾已成功了全色顯示,容易制作柔性的,任意形狀的大面積顯示屏。因此聚合物電致發(fā)光材料極有可能成為下一代顯示技術(shù)的首選材料。烷基取代聚噻吩光電性能的研究報道很多[11~13],但含五個碳原子側(cè)基聚噻吩的合成和光電性能的研究報道并不多。我們尚未發(fā)現(xiàn)烷氧基取代均聚物電致發(fā)光性能方面的研究報道。由于側(cè)基中碳原子數(shù)多于四個時,烷基取代聚

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