苝酰亞胺衍生物的合成與表征【畢業(yè)論文】

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1、本科畢業(yè)論文(20屆)苝酰亞胺衍生物的合成與表征專業(yè):高分子材料與工程摘要:本課題主要合成了4種苝酰亞胺的衍生物,以無氟代苝酰亞胺和4-氟代苝酰亞胺為一組比較氟代對苝酰亞胺合成以及結(jié)構(gòu)的影響,以正丁基苝酰亞胺和正辛基苝酰亞胺為一組來比較烷基鏈中碳鏈長度對苝酰亞胺的合成以及結(jié)構(gòu)的影響。通過紅外光譜、紫外-可見光吸收光譜表征了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),結(jié)果顯示是成功的。關(guān)鍵詞:有機電荷傳輸材料;苝酰亞胺;氟代;合成;表征StudyontheSynthesisandCharacterizationofPeryleneDiimideDerivativesAbstract:Inthi

2、spaper,fourderivativesofperylenediimideweresynthesizedsuccessfully.Theinfluenceoffluorineatomandthealkylchainlengthonthemolecularstructureswerestudiedsystematicallybycomparingfluorine-freeperylenediimide(DPP)with4-fluoroperylenediimide(D4MFPP),andcomparingbutylperylenediimide(DBPP)w

3、ithn-octylperylenediimide(DOPP).ThemolecularstructureswerecharacterizedbyInfraredspectra(IR)andultravioletspectroscopy(UV-Vis)absorbspectrum.Theresultsshowedthesynthesisofperylenediimidederivativeswassuccessfulobtained.Keywaord:Originalchargetransportmaterials;Perylenediimide;Fluori

4、nation;Synthesis;Characterization目錄1引言11.1有機電荷傳輸材料11.2苝酰亞胺的研究背景21.3苝酰亞胺的研究現(xiàn)狀32實驗部分52.1胺類化合物進攻苝四羧酸酐的反應(yīng)機理52.2實驗試劑62.3實驗設(shè)備62.4實驗過程62.5各類苝酰亞胺的合成62.5.1DPP的合成62.5.2D4MFPP的合成72.5.3DBPP的合成72.5.4DOPP的合成83.1紅外表征83.1.1DPP紅外譜圖分析83.1.2D4MFPP的紅外譜圖分析93.1.3DBPP的紅外譜圖分析93.1.4DOPP的紅外譜圖分析103.2紫外分析113.2

5、.1DPP紫外分析113.2.2D4MFPP紫外分析123.2.3DBPP紫外分析123.2.4DOPP紫外分析134結(jié)論13參考文獻:141引言1.1有機電荷傳輸材料有機電荷傳輸材料(Organicchargetransportmaterials,OCTM)是一類當有載流子(電子或空穴)注入時,在電場作用下,可以實現(xiàn)載流子的可控定向有序移動,從而來進行電荷傳輸?shù)挠袡C半導體材料。相對于無機材料,有機電荷傳輸材料具有成本低、毒性小、易于加工成型和進行分子裁剪(Moleculartailoring)以滿足不同需要、可以制作大面積、全柔性器件等優(yōu)點,目前已廣泛應(yīng)用于

6、靜電復印、激光打印、傳感器、電致發(fā)光、場效應(yīng)晶體管和太陽能電池等諸多領(lǐng)域,成為國內(nèi)外研究的熱點之一[1]。隨著有機發(fā)光二極管、有機太陽能電池、有機晶體管和傳感器等有機光電子器件的深入研究開發(fā),迫切需要性能優(yōu)越的有機電荷傳輸材料來支撐其發(fā)展。目前絕大多數(shù)的有機電荷傳輸材料是傳輸空穴的p型材料,如并五苯、低聚噻吩、聚噻吩、紅熒烯和三芳胺等幾類常用的p型材料,目前報道的最高空穴遷移率可達15cm2*V-1*s-1,已基本滿足器件使用要求。相對于空穴傳輸材料,電子傳輸材料發(fā)展比較遲緩,無論在種類數(shù)量還是在質(zhì)量上都不如空穴傳輸材料,含有空穴傳輸材料的雙層結(jié)構(gòu)的有機光導體

7、是負充電的類型。負充電不穩(wěn)定致使形成的影象質(zhì)量不穩(wěn)定。而且充電過程中產(chǎn)生的O3具有腐蝕性。正充電的過程是相對穩(wěn)定的,不產(chǎn)生破壞環(huán)境的污染。但在一般情況下需性能優(yōu)秀的電子傳輸材料,隨著有機光導體研究的日益深入,電子傳輸材料日益受到重視,電子傳輸材料是由共軛母體加吸電子基團組成,它傳輸?shù)闹饕獧C理是電子遷移,曾經(jīng)有人設(shè)想在已實用化的傳輸分子上引入吸電子取代基,遺憾的是吸電子基團的引入往往導致與粘合劑樹脂的相容性降低,以致于不能實現(xiàn)高濃度摻雜。一般認為,電荷傳輸分子的電子云伸展越大,相鄰電荷傳輸分子之間電子云交蓋的程度越大,電子就容易傳遞,遷移率加大。另外,電子云伸展

8、越大,也使電子與帶正電的原子核之間的作

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