研究目的
研究可交联双(二苯胺)取代混合二氢茚并[1,2-b]芴的合成及其在溶液加工多层有机发光二极管中的应用。
研究成果
本文介绍了一种高度模块化的合成路线,用于制备一系列氧杂环丁烷功能化、双二苯胺取代的混合二氢茚并芴(DPA-MIFs)化合物。该系列材料可用于系统研究结构参数对溶液法制备多层有机发光二极管(OLED)过程中关键参数的影响。其中两种新材料已成功应用于标准OLED器件架构的空穴传输层(HTM),证实了二氢茚并芴化合物作为空穴传输材料的潜力。
研究不足
偕二正丁基取代基的热稳定性在高于100°C的温度下有限。交联行为和器件性能可能受到氧杂环丁烷基团数量和位置的影响。
1:实验设计与方法选择:
该合成采用基于氧杂环丁烷取代三氟硼酸钾与卤代二苯胺中间体的C(sp3)-C(sp2) Suzuki-Miyaura交叉偶联反应的新型官能化策略。
2:样本选择与数据来源:
通过排列氧杂环丁烷官能化与非官能化的二苯胺及MIF组分,获得了一系列八种近等电子衍生物。
3:实验设备与材料清单:
使用了氧杂环丁烷取代三氟硼酸钾、卤代二苯胺及多种烷基取代MIF中间体。
4:实验步骤与操作流程:
合成顺序包括醚化、转化为三氟硼酸钾、交叉偶联反应及Buchwald-Hartwig胺化反应。
5:数据分析方法:
通过TGA和DSC研究热性能,通过CV、UV/vis和PL光谱研究电子与光学性能,并利用光酸产生剂研究交联行为。
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