一种氘化芴基蓝光高分子材料及含有平面化构象薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119505183A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411560714.8

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 中山大学

    Inventor: 孙丽丽 黄维

    Abstract: 本发明提供了一种氘化芴基蓝光高分子材料及含有平面化构象薄膜的制备方法。本发明针对PODPF材料本身的稳定性不足,使用碳酸银作为催化剂、重水作为氘源,把2,7‑二溴‑9‑芴酮脱氧直接H/D交换一步法合成氘化原料,解决了氘化合成步骤多的问题,制备了一种新型主链全氘化的聚4‑烷氧基‑9,9‑二苯基芴高分子发光材料(d15‑PODPF),该材料可以用于制备平面化构象薄膜,解决了PODPF退火产生的高平面化构象含量以及强的链间聚集作用,使得蓝光色纯度和荧光量子效率降低的问题。本发明还提供了氘化芴基蓝光高分子材料、平面化构象薄膜和平面化构象薄膜在有机薄膜光电器件中的应用。

    一种AIE型阳离子共轭聚合物、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119409942A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411862766.0

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明提供的一种AIE型阳离子共轭聚合物、制备方法和应用,本发明以功能化的四苯基乙烯结构为供体结构的单元,通过调节受体结构实现不同波长的发射。该AIE型阳离子共轭聚合物作为一类开启型探针,可克服传统共轭聚合物探针的聚集荧光淬灭问题,实现荧光探针颜色由暗到亮的变化。本发明的AIE型阳离子共轭聚合物具有丰富的阳离子结构和疏水烷基链,能够在静电相互作用和疏水相互作用的协同下更高效地捕获目标物,具有对目标物实现高灵敏度和高准确度检测的巨大潜力。

    共轭有机聚合物在光催化分子氧活化中的用途

    公开(公告)号:CN119016108A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411129536.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种共轭有机聚合物在光催化分子氧活化中的用途。本发明将共轭有机聚合物在更宽的可见光谱范围内(300‑800nm)作为非均相光催化剂,用于有机化合物的需氧氧化过程催化。本发明共轭有机聚合物不仅能够有效捕获红光,而且能够有效吸收300‑800nm可见光实现催化反应。本发明共轭有机聚合物以9‑芴酮单元作为催化中心可以有效活化氧气,通过光诱导电子转移(PET)过程形成O2·‑;而POPs的大共轭特征可以降低带隙实现低能量红光的吸收。此外,POPs在多种溶剂中溶胀的能力赋予了它们良好的可重复使用性和可持续性。因此,本发明共轭有机聚合物能够用于光催化分子氧活化。

    有机膜形成用组合物、图案形成方法、以及聚合物

    公开(公告)号:CN112213919B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202010660845.9

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明涉及有机膜形成用组合物、图案形成方法、以及聚合物。本发明的课题为提供通过使用含有碳含量高的茚并芴结构且具有热固化性的聚合物,而可展现高蚀刻耐性、优良的扭曲耐性的有机膜形成用组合物;并提供使用该有机膜形成用组合物的图案形成方法、以及提供这样的有机膜形成用组合物的聚合物。该课题的解决方法为一种有机膜形成用组合物,含有:具有下述通式(1A)表示的部分结构作为重复单元的聚合物及有机溶剂。[化1]#imgabs0#该通式(1A)中,AR1、AR2为也可具有取代基的苯环或萘环,R为氢原子或碳数2~10的具有不饱和键的1价有机基团,R’为单键或W1,且W1为具有1个以上的芳香环的碳数6~80的2价有机基团。

    一种基于柱芳烃大环的共轭聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN118515852A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410791400.2

    申请日:2024-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 杨英威 娄馨月

    Abstract: 本发明适用于有机光电材料技术领域,提供了一种基于柱芳烃大环的共轭聚合物的制备方法,采用双键合位点的AIE荧光分子和柱[5]芳烃大环共同作为连接单元,制备具有线性拓扑结构的共轭大环聚合物。其中,AIE连接单元的引入可确保共轭大环聚合物在固态与聚集态条件下的优异发光性质,避免材料因聚集或堆积而发生荧光淬灭。同时,柱[5]芳烃大环优异的分子框架有助于维持材料的线性形态,防止链与链之间的过度堆积,而其富电子的空腔结构则能够有效促进体系中的电子离域,充分放大“分子导线”效应,因此该共轭大环聚合物具备规则有序的微观形貌与更优的光电性质,并能够实现在水体系中缺电子酚类污染物高效荧光传感的潜在应用。

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