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硅基有机红外及可见电致发光的综述报告 硅基有机材料是最近十年中发展最快的新型材料,它们具有极高的热稳定性、电学性能和光学性能,并且可以用于制备各种电子器件和光电器件。其中,硅基有机发光材料不仅可以实现广泛的应用,而且还是未来发展方向的一个研究热点。近年来,硅基有机红外及可见电致发光领域的研究取得了许多重要进展,本文就此进行综述。 硅基有机发光材料主要分为有机小分子材料和有机聚合物材料两种类型。其中,基于硅的有机小分子材料通常是由含有硅的有机化合物构成的,如硅醚、硅酮和硅氨等。这些化合物具有优异的光学性能和高的热稳定性,可以通过各种方法制备成薄膜、有机发光二极管等器件。与之相比,基于硅的有机聚合物材料则是由有机聚合物和硅基链节构成的,具有更好的可溶性和可加工性。然而,由于硅基材料的环境和与有机聚合物之间的作用方式不同,其发光性能常常受到复杂的作用机理的影响。 硅基有机发光材料的光电性能也因此各异。硅基有机小分子材料的电致发光(EL)效率通常较低,而有机聚合物材料的效率则较高。在硅基有机聚合物材料中,通常使用的硅基链节是硅氧链或硅乙烯链。硅氧链的硅基聚合物主要通过自聚合反应制备,并具有良好的热稳定性和电学性质。然而,硅氧链节的存在限制了其光学性能的改进。相反,硅乙烯链节的硅基聚合物可以通过钌催化剂引发的有机硅化反应制备,具有更高的光子能量转化率和更宽的遗传光谱。 近年来,为了实现红外光谱范围内的发光效果,研究人员还尝试在硅基材料中加入氮、磷和锑等原子来调节其电子结构和能带结构。这一领域的研究类似于光电传感器的开发,需要寻找最好的硅基材料在不同的波长范围内实现最佳效果。本文主要讨论硅基有机聚合物材料的发展现状。 硅基有机聚合物材料的光电性质得到了广泛研究,特别是其电化学和光电化学性质。研究表明,硅基聚合物材料的光电性能主要受到硅基链节和聚合物结构的影响。在聚合物结构上,由于硅乙烯链节中含有的高度共轭的π电子体系,硅基聚合物具有较高的质子导电性、发光性能和拓宽的电带结构。由于含有的硅乙烯链节数量不同,硅基电致发光材料发光波长可以通过选择不同的硅基链节数量进行调节。 与此同时,硅基链节的化学修饰也可以对其光电性能进行调节。例如,使用不同的取代基和侧链取代硅乙烯链节、合成不同长度的硅链,以及引入不同的杂原子等方法,可以调节其光电性能。 硅基有机发光材料在生物医药、照明、显示和传感器等领域具有广阔应用前景。由于其优异的光学性质和稳定性,硅基有机聚合物材料将成为未来发展的研究热点,我们可以期待这种材料的更广泛应用和更好的性能。