含不同吸電子取代基的1,8-萘酰亞胺衍生物合成及電存儲(chǔ)行為研究.pdf_第1頁(yè)
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1、信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展使得對(duì)電存儲(chǔ)材料的要求越來越高,電存儲(chǔ)器件應(yīng)該具有非易失性的存儲(chǔ)性能、高的存儲(chǔ)容量、快速的存儲(chǔ)響應(yīng)和低的成本。而傳統(tǒng)的硅基半導(dǎo)體在非易失存儲(chǔ)器件的制備和應(yīng)用上已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代社會(huì)信息技術(shù)的需要?;陔婋p穩(wěn)態(tài)的有機(jī)或高分子半導(dǎo)體材料因?yàn)槌叽缧『头肿咏Y(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)開始被作為存儲(chǔ)材料研究,在研究過程中發(fā)現(xiàn),有機(jī)半導(dǎo)體材料使用時(shí)不僅功耗低、機(jī)械性能好,而且成本也低于以前的無機(jī)半導(dǎo)體材料。并且有機(jī)高分子材料還可以進(jìn)行三維堆積,

2、提高了同樣大小器件中材料的占有率等,可以提升存儲(chǔ)器件產(chǎn)品性能。因此有機(jī)半導(dǎo)體材料如今已經(jīng)成為電存儲(chǔ)材料的主要擔(dān)當(dāng)者。1,8-萘酰亞胺因其卓越的光穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性成為有機(jī)光電材料的研究重點(diǎn)。
  為了探究1,8-萘酰亞胺的光物理性能和電化學(xué)性能,本文主要做了以下的工作:
  1、以兩種三苯胺結(jié)構(gòu)(4-氨基-三苯胺和4-氨基-咔唑)作為電子給體,與三種接有不同吸電子基團(tuán)的1,8-萘酐(1,8-萘酐、4-氰基-1,8-

3、萘酐和4-硝基-1,8-萘酐)進(jìn)行酰亞胺化反應(yīng)合成了具有電子給-受體結(jié)構(gòu)的六種萘酰亞胺小分子化合物。N-(4-三苯胺)-1,8-萘酰亞胺(NA-ATPA)、N-(4-三苯胺)-(4-氰基)-1,8-萘酰亞胺(NA(CN)-ATPA)和N-(4-三苯胺)-(4-硝基)-1,8-萘酰亞胺(NA(NO2)-ATPA)、 N-(4-氨基咔唑)-1,8-萘酰亞胺(NA-APCB)、 N-(4-氨基咔唑)-(4-氰基)-1,8-萘酰亞胺(NA(CN

4、)-APCB)和N-(4-氨基咔唑)-(4-硝基)-1,8-萘酰亞胺(NA(NO2)-APCB)。并對(duì)六種產(chǎn)物進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征。
  2、利用紫外可見光譜、熒光發(fā)射光譜和循環(huán)伏安法對(duì)產(chǎn)物的光物理性能和電化學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試,并且使用半導(dǎo)體參數(shù)測(cè)量的方法來判斷六種產(chǎn)物的電存儲(chǔ)行為。
  3、利用分子模擬的手段對(duì)電子結(jié)構(gòu)、分子軌道和能級(jí)進(jìn)行了計(jì)算,研究了六種化合物基態(tài)和激發(fā)態(tài)的差別,并對(duì)其電子轉(zhuǎn)移過程進(jìn)行了理論分析。
  研究結(jié)果

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