文献综述
文 献 综 述1引言环金属铱(Ⅲ)配合物相比于传统的有机荧光类染料表现出优异的光物理化学特性。
首先,在室温下表现出更强的磷光发光性能和良好的光热稳定性;其次,该类配合物具有较大的斯托克斯(Stokes)位移和更长激发态寿命,可借助时间分辨光谱(TRS)技术有效消除样品自发荧光和背景杂散光干扰;此外,可通过对其结构的简单修饰,实现对发射波长的调谐。
近年来,环金属铱配合物在有机电致发光器件(OLED)、电化学传感、生物光学成像、磷光探针和光催化等领域引起了研究者们的广泛关注。
尤其是平板显示器领域,现在的平板显示器包括液晶显示器和等离子体显示器都存在不同程度的性能缺陷,比如,制作工艺复杂,成本高,能耗大等,所以找到新的显示器材料迫在眉睫,这时有机平板显示器走进了大众视野,它具有结构简单,成本低,抗震荡等许多优点,但他,走向市场的步伐非常缓慢,究其原因是红色发光材料缺乏,影响了显示器的全色显示,铱配合物,灵光材料接近100%的理论内,量子效率成为了红光领域中的研究热点。
此时研究表明高效红色磷光红外(III)配合物基于刚性配体,具有很高的外部稳定性量子效率与低效滚降,红色磷光Ir(III)配合物中的刚性配体可以抑制其周围的振动和旋转金属离子最大限度地利用低能单重态和三重态,从而大大降低非辐射衰变的概率。
虽然环金属铱配合物比较早就出现了,但相关的性质研究一直都较少,在全世界范围内掀起的有机电发光研究热潮,使得,关于环金属铱配合物的功能应用研究,引起了科学家们的广泛关注,因此对基于芘的红光环金属铱配合物的研究有重要的应用价值和现实意义。
2环金属铱配合物介绍环金属铱配合物的溶解性好,可以通过修饰溶解在不同的溶剂中,细胞毒性低,生物相性好,且配合物的稳定性高,不容易被溶剂种类,光,热所影响,还具有磷光发光的特点,很早就被用作生物探针。
环金属铱( III )配合物根据本身所带的电荷可分为中性环金属铱( II )配合物,阳离子型环金属铱( II )配合物以及少数的阴离子型环金属铱( II )配合物。
除了根据配合物本身所带的电荷进行分类外,还可以根据配合物的配体结构类型,将环金属铱( I )配合物分为均配型环金属( I )配合物(与中心金属铱配位的三个配体结构相同)和混配型环金属铱( II )配合物(与中心金属铱配位的三个配体结构不完全相同)。
如果与中心金属铱原子配位的是三个结构相同的配体,其构成的化合物为均配型配合物,其空间立体结构包括面式( fac -)和经式( mer -)两种构型。
均配型配合物在合成方法上 相比混配型结构要困难一些,所以目前文献报道的具有优异 OLED 器件性能均配型蓝光铱( II )配合物相对较少。
相比均配型蓝光环金属铱( II )配合物合成的复杂性,混配型结构的环金属铱配合物的合成要相对简单许多。
这类混配型的环金属铱配合物一般是先通过相应的主配体与 IrCl nH , O 反应得到其氯桥化合物,氣桥化合物可以直接在反应后冷却到室温沉淀出来,过滤收集沉淀并用水,甲醇,丙酮,正己烷等溶剂洗涤、干燥后直接进行下一步反应,即利用乙ニ醇乙醚做溶剂和相应的辅助配体回流反应即可得到所需的混配型结构的环金属铱 配合物。
由于其合成相对比较简单,所以这类结构的蓝光环金属铱配合物有许多报道。
3 本课题的研究意义和内容综上所述,环金属铱配合物在有机电致发光器件( OLED ),生物成像与分析 电化学发光( ECL )试剂开发等领域都有广泛的应用。
本论文进行了一系列基于芘的红光环金属铱配合物的设计合成及其性能研究,为新型的材料应用奠定了基础。
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资料编号:[583374]