研究目的
探索无溶剂有机液体磷光体在空气中的室温磷光特性,并开发具有增强性能的可涂覆配方。
研究成果
该研究首次成功展示了无溶剂有机液体中的室温磷光现象,其实现机制在于:烷基链取代既可防止结晶,又通过粘性介质效应、较小的单重态-三重态能隙以及弱卤键作用维持了磷光性能。掺杂羰基客体分子后磷光特性得到增强,进而开发出一种可涂覆的大面积复合材料,在柔性照明领域具有应用潜力。
研究不足
该研究仅限于特定的溴萘酰亚胺衍生物及其复合物;推广至其他有机体系可能需要进一步研究。液态磷光依赖于粘度和特定的分子相互作用,这些特性在其他材料中可能不易复制。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及合成烷基化4-溴-1,8-萘酰亚胺(化合物1和2)并表征其光物理性质。方法包括核磁共振(NMR)、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、X射线衍射(XRD)、紫外-可见吸收光谱、稳态发射光谱、磷光寿命测量及密度泛函理论(DFT)计算。
2:样本选择与数据来源:
样本为合成的化合物1和2及其表征结果,另采用羰基客体分子(A1-A15)进行掺杂。数据来源于实验测量与计算模拟。
3:实验设备与材料清单:
差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)、X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见分光光度计、荧光光谱仪、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF MS)、核磁共振波谱仪(NMR)。材料包括二氯甲烷(CH2Cl2)、2-甲基四氢呋喃(MTHF)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及多种羰基化合物。
4:2)、2-甲基四氢呋喃(MTHF)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及多种羰基化合物。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:化合物合成、熔点与玻璃化转变温度测定、热稳定性分析、X射线衍射研究、溶液及纯态的吸收与发射光谱、磷光寿命衰减测量、羰基客体掺杂实验及含时密度泛函理论(TD-DFT)计算研究。
5:数据分析方法:
采用标准光谱技术、寿命衰减拟合及能级计算的计算机软件进行数据分析。
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Differential Scanning Calorimetry
Measurement of melting and glass transition temperatures
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Thermogravimetric Analysis
Analysis of thermal stability and mass loss
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X-ray Diffraction
Study of molecular ordering and amorphous features
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UV-Vis Spectrophotometer
Measurement of absorption spectra
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Fluorescence Spectrometer
Measurement of emission and phosphorescence spectra
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MALDI-TOF Mass Spectrometer
Characterization of synthesized compounds
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NMR Spectrometer
Structural characterization using 1H and 13C NMR
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