某些稀土离子近红外发光位于800-1600 nm之间,具有谱带窄、色纯度高、发光效率高的优点。因此,将稀土配合物作为发光材料用于电致发光是一项具有重要应用背景的研究课题。本申请课题拟设计、合成出三个不同结构的阴离子系列,配合不同的中性配体,分别合成饵、钕、镱、镨的稀土配合物,筛选出兼具发光效率高、载流子传输性好、成膜性好、玻璃化温度高的稀土配合物,以其作为电致发光材料通过合理选择载流子传输材料,优化器件结构,从而制备出启动电压低、效率高、色纯、寿命长的电致发光器件。为新一代光纤通讯技术或生物医用技术的发展,提供基础数据。
稀土(RE = Nd, Er, Pr, Yb, Ho and Tm) 配合物具有独特的近红外发光性质,如单色性好、理论上荧光量子效率高、寿命长等。近年来,由于其在光电领域的潜在应用前景,稀土配合物红外发光性质的研究引起许多科学工作者的兴趣。本项目设计合成了系列β-双酮配体及其钕配合物,通过相应的钆配合物磷光来测定配体的三重态能级,探讨配体结构、三重态能级对配合物发光性能的影响。结果表明,配体的三重态能级与稀土离子的激发态能级匹配,有利于能量传递,配合物具有最长的红外寿命及最高的量子产率。此外,我们利用铱配合物作为配体合成了系列d-f双金属配合物。晶体结构表明,金属铱离子和稀土离子的空间距离约为6 ?,d-f的能量传递非常有效。这一新颖的配合物敏化天线,为探索高效发光的稀土配合物开辟了新的途径。尽管我们获得了一些高效发光的红外稀土配合物,但应用于电致发光研究并不理想。其重要原因之一是三元稀土配合物在高真空下蒸镀成膜时易解离。最近我们通过增强中性配体的配位能力,合成出高真空下稳定的稀土配合物,相关电致发光研究正在进行中。