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文档简介

1、,汇报人:王俊杰 导 师: 李祥高,三芳胺类空穴传输材料,2012.4.21,目录,静电复印之父:Carlson,以光导鼓为核心的卡尔逊六步法: 充电:通过高压电晕使光导体表面均匀带电到一定电位 曝光:在光导鼓的表面形成电位潜像 显影:用色粉将鼓面上不可见的潜像变为肉眼可见图像 转印:将光鼓面上的墨粉图像转移到纸上 定影:加热使色粉图像永久固定在复印纸上 清洁:清除光导体表面上的残留墨粉和残余电荷.,图1.OPC工作过程,Yokoyama经验总结出空穴传输分子设计的几个观点:,(1)在一个分子内,空穴的最小构造单位要尽可能地多,以增加相邻分子间的接触机会,即所谓多感应性; (2)空穴的最小构造

2、单位在分子内形成共轭结构,使电子的移动距离较大,即所谓分子内移动性; (3)相邻分子间不要形成构造陷阱,空穴传输材料,空穴传输分子的要求,必须是良好的电子给体,同时一般认为其氧化电位应低于还原电位 是HOMO 能级较高的分子,空穴的注入效率高,有利于载流子的传输。 好的热稳定性。有机空穴传输材料在器件上一般是以非晶玻璃态的形式存在.,三芳胺类空穴 传输材料,LUMO,HOMO,电子注入,空穴注入,禁带,苯环电子,铵离子,有机空穴传输材料中电离电位或氧化电位对应的是HOMO能级,电子亲和势或还原电位对应的是LUMO能级 HOMO(),q是元电荷,V是氧化电位,在三芳胺中形成铵离子NH4+相当于空

3、穴的注入,苯环相当于电子的注入,因此高的HOMO能级利于NH4+空穴注入,低的LUMO能级利于电子的注入,得到的空穴传输材料性能优良.,三芳胺类空穴传输材料的分类,低分子三芳胺衍生物,基本的结构单元是TPA(三苯胺)和BPDA(4,4-联苯二胺),要求:高于室温下能形成不定型玻璃态,即Tg高于室温,低分子三芳胺的分类,Hartwing合成了以三苯胺为中心核的树枝状的分子,Fujikawa合成一系列的线型三苯胺衍生物,Shirot合成星型三苯胺类衍生物,Lambert合成了以六苯基苯为核心的枝状衍生物,聚合三芳胺衍生物,Polymers with TPA and aromatic rings c

4、onnected directly,2.Polymers with TPA and stilbene(对称二苯代乙烯) type units R=-C6H5,3.Poly(azomethine)s with TPA units.,4.Poly(imide)s with TPA units酰亚胺与TPA聚合 5. Poly(amine-imide)s with TPA unit 6. Poly(amine-amide-imide)s with TPA unit 7. Poly(amide)s with TPA unit.,复合型三芳胺衍生物,Kundu合成含有咔唑基团和三苯胺基团的复合型三苯胺衍

5、生物,Chan合成有机硅传输材料,低分子三芳胺衍生物的结构设计,1.提高空穴迁移率 建立大的共轭体系可以扩大电子非定域范围,使电子在分子中的移动性增强,有利于提高HOMO 能级,降低电子能量;取代基的给电子性强,迁移率强:取代基的位置不同,分子的构象不同,迁移率不同;但还要防止相邻分子间陷阱的形成. 2.增强热稳定性 提高Tg,降低结晶能力,通过改变分子的结构对称性,引入大分子量 的取代基来实现.,取代基(烷基、卤素、芳基、稠环化合物等)的引入可以降低分子的对称性,增加分子的构象异构体数目,从而改变分子的成膜性以及薄膜的热稳定性 (1)烷基取代衍生物 在TDATA分子内引入甲基,(2)卤素取代

6、衍生物 卤素取代XTDAB化合物比未取代的TDAB具有更好的成膜性和成膜稳定性,TDAB无法形成玻璃态;XTDAB能形成玻璃态,Tg=54,64,72(F,Cl,Br),(3)芳基取代衍生物 体积更大取代基的引入则能够更加有效地提高化合物的热稳定性,TBA:Tg=76 P-TTA:Tg=132 p-TTA(8.810-4) o-TTA(7.910-4) m-TTA(2.310-5),(4)稠环化合物取代基 稠环取代基具有刚性平面结构,它们也常常用来修饰合成具有高热稳定性的空穴传输材料,PPD(菲环取代BPDA)、NPD(萘环取代BPDA) PPD(Tg=152)NPD(Tg=98)TPD(Tg=65),展望,合成高性能的三芳胺类空穴传输材料: 1.高的空穴迁移率(取代基的引入,不对称的结构,构象 异构多) 2.高的玻璃化温度(

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