对于有机化合物来说,其共轭体系越大,带隙越窄,对应的发光波长就越长。根据这个原则,我们通过增加异吲哚亚单元的个数来增大酞菁的共轭体系,从而实现更长波长的近红外活性。通常的酞菁只有四个异吲哚亚单元,最近我们设计并合成了一种新的具有八个异吲哚亚单元的酞菁(简称八环酞菁)。八环酞菁具有更大的共轭体系,因此会具有更长波长的近红外特性。经过初步的表征,我们确认了其分子结构,这种新分子结构是一种全新的酞菁基本结构,通过改变中心金属原子和周围取代基修饰可以衍生出许多新的化合物。我们研究了该家族的一个代表材料-八环酞菁铜的特性,尤其是光电特性,发现这种材料在光纤通信窗口-波长1.53μm 附近有很强的光致发光(PL)特性,由此我们认为这类材料可以用来制作发射波长在1.53μm附近的近红外有机电致发光管。基于八环酞菁的NIR-OLEDs器件将会有广阔的应用前景。我们将该材料制备成碳纳米管并研究其近红外性质。
1.53μm;phthalocyanine;synthesized;NIR-OLEDs;carbon nanotubes
对于有机化合物来说,其共轭体系越大,带隙越窄,对应的发光波长就越长。根据这个原则,我们通过增加异吲哚亚单元的个数来增大酞菁的共轭体系,从而实现更长波长的近红外活性。通常的酞菁只有四个异吲哚亚单元,最近我们设计并合成了一种新的具有八个异吲哚亚单元的酞菁(简称八环酞菁)。八环酞菁具有更大的共轭体系,因此会具有更长波长的近红外特性。经过初步的表征,我们确认了其分子结构,这种新分子结构是一种全新的酞菁基本结构,通过改变中心金属原子和周围取代基修饰可以衍生出许多新的化合物。我们研究了该家族的一个代表材料-八环酞菁铜的特性,尤其是光电特性,发现这种材料在光纤通信窗口-波长1.53μm 附近有很强的光致发光(PL)特性,由此我们认为这类材料可以用来制作发射波长在1.53μm附近的近红外有机电致发光管。基于八环酞菁的NIR-OLEDs器件将会有广阔的应用前景。我们将该材料制备成碳纳米管并研究其近红外性质。