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文檔簡介
1、單一聚合物線偏振白光電致發(fā)光器件主動發(fā)光,可以取代傳統(tǒng)液晶顯示器的背景光源、偏振片以及液晶盒,從而大大降低光能損耗、簡化器件結構、提高顯示器的亮度和視角。本文結合液晶和共軛高分子特性,設計并合成了兩個系列五種共軛液晶高分子,并對聚合物的結構、相對分子量、液晶性能、光學性能等進行了表征。
1.根據光學理論,藍、黃互補色光以不同比例混合后可以得到白光。但不同發(fā)光顏色的電致發(fā)光材料結構差異大,利用藍、黃互補色混合發(fā)光器件易發(fā)生相
2、分離影響器件穩(wěn)定性。若將藍、黃色發(fā)光材料連接在同一高分子鏈上,可以得到單一聚合物白光發(fā)光材料從而解決相分離的難題。如果該聚合物能在外力作用下取向就可以制備單一聚合物線偏振白光發(fā)光材料。聚苯是典型的藍光發(fā)光材料,聚苯撐乙烯是優(yōu)良的黃光發(fā)光材料,本文將三聯苯衍生物接入聚苯撐乙烯主鏈形成交叉共軛結構,并通過Gilch反應制備單一聚合物線偏振白光發(fā)光材料。P1側鏈液晶基元在聚酰亞胺取向板表面溝槽下誘導取向,迫使高分子主鏈取向,進而使聚合物的交叉
3、全共軛結構遭到破壞。結合高分子主鏈的黃光發(fā)射、側鏈液晶基元的藍光發(fā)射,可以得到線偏振白光,二色比為3。
2.在固態(tài)下,有機小分子很容易形成各種聚集形態(tài)(激基締合物、激基復合物或聚集體)。如果發(fā)藍光的有機小分子聚集程度很大時,會發(fā)出長波段的互補光黃光,將藍、黃光復合就可以得到白光。用相同的藍光材料實現黃色發(fā)光,可以簡化合成步驟,并減少因不同結構材料老化速度不同而造成的色度變化等問題,提高器件的使用壽命。本論文嘗試將此種方法引
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