非对称酰亚胺化合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116947882A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310915059.2

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本申请公开了一种非对称酰亚胺化合物及其制备方法和用途,具有如式(I)所示的结构,#imgabs0#其中,R1、R2彼此独立地选自C1‑C30的取代或未取代的烷基,烷基的取代基选自氟、氯、氰基、氨基、烷氧基、硅氧基;R3选自氢、卤素、氰基、苯基、萘基、呋喃基、噻吩基、硒吩基、并噻吩基、苯并噻吩基、吡咯基、吡唑基、硒唑基、噻唑基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、咪唑基、吩嗪基、咔啉基、苯并噻唑基、苯并咪唑基。由此,以综合性能优异的酰亚胺为切入点,合成不同于已有的对称酰亚胺核心共轭骨架,能够有效降低分子LUMO能级,解决了缺电子单元匮乏的问题。

    基于热激活延迟荧光机制的深蓝光分子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112142720B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011081017.6

    申请日:2020-10-11

    Abstract: 本发明公开一种基于热激活延迟荧光机制的深蓝光分子及其制备方法和应用,该分子具有式(1)所示的结构。该深蓝光分子采用σ键将苯并稠环与二氢吖啶结合在一起,可以进一步调控分子的S1、T1、空穴和电子迁移率与稳定性,使得深蓝光分子最终可以实现高效的TADF发光。另外,二氢吖啶上通过σ键引入特定的片段进行修饰,可以使深蓝分子实现在蓝光和深蓝光区域的发光,同时让深蓝分子拥有良好的热稳定性和平衡的电子/空穴迁移率。本发明还公开了一种含有深蓝光分子的有机电致发光器件,该深蓝光分子作为发光材料应用于有机电致发光(OLED)器件中。

    一种双受体结构的电子型聚合物及其制备方法和器件应用

    公开(公告)号:CN115181251A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210760925.0

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于稠环酰亚胺双受体聚合物,具体是一种基于稠环酰亚胺结构和苯并噻二唑衍生物的电子传输聚合物。通过光照环化的合成方法,将稠环酰亚胺结构单元和苯并噻二唑衍生物结构单元反应,成功实现了对苝二酰亚胺结构单元的湾位修饰的同时引入第二吸电子结构单元,显著提升聚合物的整体性能,并通过stille偶联反应得到基于湾位修饰的苝二酰亚胺和噻唑结构单元的聚合物。本发明的聚合物作为有机场效应晶体管的活性层表现出优异的电子传输特性,最优器件电子迁移率达到1.5cm2V‑1s‑1。作为电子传输层材料应用到钙钛矿太阳能电池中,取得超过20%的光电转化效率,具有取代目前无机和有机小分子电子传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。

    一种稠环酰亚胺空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用

    公开(公告)号:CN113801115A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111052537.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种稠环酰亚胺空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用,该稠环酰亚胺空穴传输材料,以大共轭稠环酰亚胺结构为中心构建单元,通过D‑A‑D(给体单元‑受体单元‑给体单元)的分子设计策略,可以保证材料在薄膜状态下拥有良好的Π‑Π堆积,进而拥有良好的电荷传输特性,同时通过在端基引入芳胺结构进一步调控材料的HOMO能级,有效提升空穴迁移率。本发明的稠环酰亚胺空穴传输材料的合成简单、产率高,在非掺杂的情况下即可获得高效率,稳定性能优异,具有取代目前空穴传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。

    一种双氮杂晕苯二酰亚胺n-型聚合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113717353A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110992333.7

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种双氮杂晕苯二酰亚胺n‑型聚合物及其制备方法和用途,其结构通式如式I‑a或I‑b所示:其中:n为小于等于100万的正整数;X选自氧、硫、硒;R1、R2彼此独立地选自氢、氟、氯、C1‑C12的取代或未取代的烷基;R3选自C1‑C30的取代或未取代的烷基、C2‑C30的取代或未取代的烯基、C2‑C30的取代或未取代的炔基、C3‑C30取代或未取代的环烷基、C6‑C60取代或未取代的芳基、C3‑C30取代或未取代的杂环芳基、C1‑C30取代或未取代的烷氧基、C1‑C30取代或未取代的硅烷基;L选自氢或乙烯基。本发明的基于双氮杂晕苯二酰亚胺的聚合物具有更大的平面核心和更多扩展的共轭结构。

    基于稠环酰亚胺结构的电子型聚合物及其制备方法和器件应用

    公开(公告)号:CN113956447B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111206583.X

    申请日:2021-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于稠环酰亚胺结构的电子型聚合物及其制备方法和器件应用,通过选用光照环化的合成方法,将醛基噻唑和胺基取代的苝二酰亚胺结构单元反应,成功实现了对苝二酰亚胺结构单元的湾位修饰,结构单元之间的空间位阻可以得到明显改善;进一步通过stille偶联反应得到基于湾位修饰的苝二酰亚胺和噻唑结构单元的聚合物。本发明形成的A‑A(受体‑受体)型聚合物拥有良好的共轭特性和优异的电子传输特性以及空气稳定性,材料的合成简单、产率高。而基于本发明的聚合物作为电子传输层材料应用到钙钛矿太阳能电池中,能够取得超过20%的光电转化效率,具有取代目前无机和有机小分子电子传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。

    一种稠环酰亚胺空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用

    公开(公告)号:CN113801115B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202111052537.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种稠环酰亚胺空穴传输材料及其制备方法和钙钛矿太阳能电池应用,该稠环酰亚胺空穴传输材料,以大共轭稠环酰亚胺结构为中心构建单元,通过D‑A‑D(给体单元‑受体单元‑给体单元)的分子设计策略,可以保证材料在薄膜状态下拥有良好的Π‑Π堆积,进而拥有良好的电荷传输特性,同时通过在端基引入芳胺结构进一步调控材料的HOMO能级,有效提升空穴迁移率。本发明的稠环酰亚胺空穴传输材料的合成简单、产率高,在非掺杂的情况下即可获得高效率,稳定性能优异,具有取代目前空穴传输材料的潜力,具备良好的产业化前景。

    非对称酰亚胺聚合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116948152A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310917545.8

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本申请公开了一种非对称酰亚胺聚合物及其制备方法和用途,非对称酰亚胺聚合物具有如式(I‑a)和(I‑b)所示的结构:#imgabs0#其中:n为小于等于100万的正整数;R1、R2彼此独立地选自C1‑C30的取代或未取代的烷基,所述烷基的取代基选自氟、氯、氰基、氨基、烷氧基、硅氧基,由此,本申请实施例的非对称酰亚胺聚合物,与对称的萘二酰亚胺和苝二酰亚胺相比,两端取代基R1和R2具有不同选择性,有利于性能调控,并且有更低的LUMO能级,有利于电子的传输,解决了现有的萘二酰亚胺骨架LUMO能级降低有限的问题。

    一种双氮杂晕苯二酰亚胺n-型聚合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113717353B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110992333.7

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种双氮杂晕苯二酰亚胺n‑型聚合物及其制备方法和用途,其结构通式如式I‑a或I‑b所示:其中:n为小于等于100万的正整数;X选自氧、硫、硒;R1、R2彼此独立地选自氢、氟、氯、C1‑C12的取代或未取代的烷基;R3选自C1‑C30的取代或未取代的烷基、C2‑C30的取代或未取代的烯基、C2‑C30的取代或未取代的炔基、C3‑C30取代或未取代的环烷基、C6‑C60取代或未取代的芳基、C3‑C30取代或未取代的杂环芳基、C1‑C30取代或未取代的烷氧基、C1‑C30取代或未取代的硅烷基;L选自氢或乙烯基。本发明的基于双氮杂晕苯二酰亚胺的聚合物具有更大的平面核心和更多扩展的共轭结构。

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