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可交联高分子电致磷光材料的合成及性能研究的综述报告 近年来,随着光电器件的不断发展,电致磷光材料因其良好的电致致磷光性能,成为了研究的热点领域之一。可交联高分子材料作为一种特殊的化学反应体系,具有可控性好、物理化学性能优越等优点,被广泛应用于电致磷光材料的制备中。本文将综述可交联高分子电致磷光材料的合成及性能研究进展。 1.可交联高分子材料的基础知识及分类 可交联高分子材料是指在分子链中含有多个反应基团的高分子材料,通过交联反应,形成了高分子网络结构,其成膜性、力学性能及化学稳定性均得到了大幅度的提高。 将可交联高分子材料根据其基本结构可分为线性聚合物和网络聚合物。线性聚合物可在单体分子间或自身交联形成长链状的高分子,如聚氨酯、聚乙烯醇等。网络聚合物则是由一种或多种单体反应组成,通过交联反应使其形成三维结构的高分子,如环氧树脂、聚酰亚胺等。 2.可交联高分子材料电致磷光材料的合成方法 (1)基于交联聚合的制备方法 典型的交联聚合方法有热缩聚合、热硬化和紫外光交联等,这些方法使得可交联高分子材料能够形成无规共聚物或正交共聚物,具有极佳的可调性和定制性。 (2)基于光交联的制备方法 将可交联高分子材料溶解在有机溶剂中,加入光引发剂并混匀后,在紫外光的照射下,可在短时间内形成网络结构的高分子材料。该方法制备的电致磷光材料具有较高的自由度,广泛应用于光伏领域。 (3)基于化学交联的制备方法 化学交联法可在空气或氧气条件下,利用多个羧基与胺基的交联反应,制备出电致磷光材料,具有响应速度快、自组装性好、长寿命等优点。如利用氧化镁、聚丙烯酰胺、聚乙二醇等制备交联反应的高分子材料。 3.可交联高分子材料电致磷光材料的性能研究 可交联高分子材料的电致磷光性能由于其拓扑结构的不同,具有一些特殊的性质,如大的电容值、快速的反应速度、长期的稳定性等,有利于提高光电器件的性能。 4.可交联高分子材料电致磷光材料的应用前景 可交联高分子材料电致磷光材料可作为高亮度和低功耗的LED光源,也可作为夜视仪、激光雷达等光电器件的关键模块。其应用前景十分广阔,有着重要的市场需求。 综上所述,可交联高分子电致磷光材料的合成及性能研究是目前研究的热点领域之一。未来,还需针对其在光电器件中的应用进行深入研究,进一步优化其性能和稳定性,以满足实际工程应用的需求。