1. 研究目的与意义
背景:
21世纪互联网技术的飞速发展手机、电脑的迅速发展与普及,使得人们对显示材料的需求越来越大,要求也越来越高。而传统的显示材料lcd虽然已经很成熟但是显示效果却远不如oled材料,oled材料显示器具有自发光、广视角、反应时间快、发光效率高、工作电压低、面板厚度薄等优点,而且随着可穿戴显示技术的发展,传统的tft-lcd材料挠性差,远不及oled材料,因此世界各国都在加紧对oled材料的开发与研究。
oled的发光属于电致发光。由于他在应用上的重要性电致发光现象的研究和探索一直都是令人极感兴趣的一门科学,电致发光曾经被誉为是一种可以产生冷光的现象,通常电致发光器件可以分为两类,一类是元素周期表中,Ⅱ~Ⅶ族化合物,如硫化氢做成的薄膜是电致发光板(tfel),属于高电压、小电流的电子雪崩器件,它的光是由一种高电场激发过程产生的,另一类是利用无机的p和n型半导体制作的发光二极管(led),它是一种低电压大电流注入器件,它的光是来自被注入的电荷在p-n界面重新复合所产生的,这两种器件都发展得较早,各种颜色也被开发出来且多半已应用在光电及显示的电子器材上,包括仪器面板、电子版、广告版的等。虽然他们的研究已经持续了几十年但是这些技术还有一些主要缺陷,如led需要在单晶体的基板上外延生长,且高亮度蓝光 led发明的较晚,直到1993年秋季,日亚化学工业公司才宣布他们成功开发出来以gan化合物制作成的蓝光led。
2. 研究内容和预期目标
| 主要研究内容: 对有机物吩嗪类OLED材料作高精度的量子化学计算研究。通过计算,获得该类化合物的空间结构,几何参数,光谱数据,电荷布局,反应活性部位等。具体研究内容如下: 1.利用现代科技文献的查阅方法和手段,如因特网,网上图书馆,电子期刊数据库,查阅有关吩嗪类OLED材料的合成,用途,应用方面,有关理论研究方面的科技文献资料,并对文献进行综合,分析,研究总结。在此基础上,选择合适的量子化学计算方法,拟定出具体研究方案,写出开题报告。 2.查阅文献,设计理论计算方案,确定具体计算步骤,对吩嗪类OLED材料的相关参数进行高精度量子化学计算研究,通过研究训练培养自己理论联系实际的能力,深化自己对理论知识的理解。 3.将得到的数据进行整理,与已有的实验数据进行比较。 4.对研究的目标体系进行评价,并对一些相关的性质等进行理论预测。 预期目标: 1.整合所查阅的文献,分析研究总结,完成开题报告; 2.选择合适的量子化学计算方法,拟定出具体的研究方案; 3.学会操作量子化学计算软件Gaussian 03,采用密度泛函方法优化出吩嗪类OLED材料的空间几何结构;利用合适的研究方法对吩嗪类OLED材料作频率分析,得到红外光谱数据;计算得到体系的电荷布局;分析微观机理,得到分子轨道等信息;计算得到吸收光谱信息,如紫外吸收光谱数据;利用最新的福井函数,得到体系的反应活性部位; 4.整理数据; 5.对研究的目标体系进行评价,并对一些相关的性质等作出理论预测; 6.完成毕业论文设计。
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3. 研究的方法与步骤
| 1.学习并初步掌握量子化学计算软件Gaussian 03的安装和操作; 2.掌握几种常用的量子化学计算方法如AM1,HF,MP2,B3LYP等的使用方法和适用研究体系; 3.采用密度泛函方法优化出吩嗪类OLED分子的空间几何结构; 4.对研究对象作频率分析,得到红外光谱数据等; 5.计算得到体系的电荷布局; 6.分析微观机理,得到分子轨道等信息; 7.计算得到吸收光谱信息,如紫外吸收光谱数据; 8.利用最新的福井函数,得到体系的反应活性部位。
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4. 参考文献
[1] 陈维斌. oled封装用高性能阻隔胶粘带的研制[j]. 广东化工, 2017, 21(44):48-79.
[2] 张贾伟, 张国平, 孙蓉. 基于oled器件的封装材料研究进展[j]. 集成技术, 2ol4,3(6):92-101.
[3] 苗宗成, 冀静, 刘聪, 赵阳. 新型有机电致发光材料中间体b-2-二苯并呋喃基硼酸的制备[j]. 应用化工, 2016, 45(1): 75-81.
5. 计划与进度安排
1. 2022-12-28~2022-3-1:确定论文方向,写出开题报告;
2. 2022-3-2~2022-3-12:准备工作,搜集相关资料;
3. 2022-3-13~2022-5-12:完成课题研究,准备撰写论文;
