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1.
3.
以六氯环三膦腈(HCCP)为原料合成了六(4-苯基苯氧基)三聚膦腈(HPPCP)和六(4-苯基偶氮苯氧基)三聚膦腈(HPDPCP),运用1HNMR、31P NMR、IR等测试技术对其结构进行了表征。TGA结果表明,两种物质具有良好的热稳定性,HPPCP的最大热分解温度高达455℃,HPDPCP残留率高达62·83%(800℃)。同时紫外光谱研究结果表明,极性溶剂使HPDPCP的紫外吸收波长红移。HPPCP和HPDPCP在阻燃材料方面、HPDPCP在线性或非线性光学以及分子信息存储器件等方面有着潜在的应用前景。 相似文献
4.
5.
6.
2—芳基苯并恶唑衍生物与物理行为研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对2-芳基苯并恶唑衍生物的光谱及光物理行为进行了研究。结果表明,该系列化合物与常见分子内共轭电荷转移化合物的特性明显不同。分析了存在差异的原因,指出该类化合物的较强的荧光发射能力与其分子中的C=N双键的异构化受阻密切相关。 相似文献
7.
通过3-氨基-4-羟基苯甲酸盐酸盐(AHBAH),2,5-二氨基-1,4-苯硫醇盐酸盐(DABDT)和2,5-噻吩二羧酸(TDA)在多聚磷酸中缩聚,合成了一系列不同组成的高、低带隙无规共聚物聚(2,5-苯并噁唑)-co-聚(2,5-噻吩基苯并二噻唑)(ABPBO-co-PBZTT),并制备了一系列由ABPBO和PBZTT组成的共混物.通过紫外-可见吸收光谱、光致荧光光谱研究了聚合物不同组成和结构变化对光物理性能的影响.随着共聚物中PBZTT含量的增加,共聚物的发射波长红移,并发生了明显的ABPBO结构吸收能量向PBZTT转移的现象,共聚物膜的量子效率比纯PBZTT膜的量子效率有明显提高.共混物虽然也发生了能量转移现象,但其更易于形成集聚体,量子效率与纯的PBZTT聚合物相比,并没有明显提高. 相似文献
8.
ZHENG Yan YANG Bing ZHANG Hai-quan LU Ping SHEN Fang-zhong LIU Lin-lin XU Hai YANG Guang-di MA Yu-guang 《高等学校化学研究》2007,23(6):720-725
A soluble poly(meta-phenylene)derivative with rigid twisted biphenyl unit was synthesized by the Yamamoto coupling reaction.The polymer is soluble in common organic solvents,and the number-average molecular weight is about 6500.The UV-Vis and quantum chemical calculation indicate that the different conformation segments named "conformers" exist in the polymer backbones;it was also further confirmed by the single crystal X-ray diffraction study of the dimeric model compound.The π-π transition of biphenyl segments of twisted and planar conformations made the polymer exhibit a strong absorption around 256 nm and a weak absorption at about 300 nm.Furthermore,the polymer exhibits a strong UV photoluminescence at 372 nm when the excitation wavelengths are longer than 300 nm.The ultraviolet-emitting electroluminescence(EL)device with the single layer structure shows EL λmax of the derivative at 370 nm. 相似文献
9.
光电高分子由于本身良好的光电性能、结构易修饰、良好的加工性及其柔性、便携等优点,被广泛应用于有机发光二极管、有机太阳能电池、有机激光器、场效应晶体管等领域,被誉为第四代高分子材料。与传统高分子材料相类似,光电高分子的多级结构是决定材料性质、稳定性及其应用的重要因素。本文立足于前期的工作基础,阐明了研究光高分子多级结构的重要性,划分了多级结构相应的研究领域和方向:一级结构(分子链结构)、二级结构(单分子链行为及其形态特征)、三级结构(凝聚态结构:无规相态、结晶相态等)以及高级结构(多种凝聚态结构协同作用产生新功能、新现象);简要总结了光电高分子多级结构的研究现状,提出多级结构的协同作用是实现高性能、高稳定光电子器件的重要前提。 相似文献