[发明专利]一种基于咔唑的新型稠环分子及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 201910171267.X 申请日: 2019-03-07
公开(公告)号: CN109928984A 公开(公告)日: 2019-06-25
发明(设计)人: 庄文柳;李钊权;马炜桐;陈春荣;吕乔宏;黄华捷;严琪华;马桂英;韦建华;甘杨深 申请(专利权)人: 广东轻工职业技术学院
主分类号: C07D495/22 分类号: C07D495/22;C09K11/06;H01L51/42;H01L51/46
代理公司: 广东广信君达律师事务所 44329 代理人: 张燕玲;杨晓松
地址: 510000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 稠环 制备方法和应用 咔唑 氨基 烷基 应用技术领域 光电材料 卤素原子 氢原子 烷氧基 杂芳基 芳基
【说明书】:

发明属于光电材料与应用技术领域,公开了一种基于咔唑的新型稠环分子及其制备方法和应用。该稠环分子具有如下式(Ⅰ)所示的结构,其中,R、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8是相同或者不相同的基团,分别为氢原子、卤素原子、拟卤素、取代或未取代的C7~C50的烷基、取代或未取代的C7~C50的烷氧基、取代或未取代的C7~C50的芳基、取代或未取代的C7~C50的杂芳基、取代或未取代的C7~C50的氨基中的一种。

技术领域

本发明属于光电材料与应用技术领域,具体涉及一种基于咔唑的新型稠环分子及其制备方法和应用。

背景技术

在光伏发电材料领域中,目前太阳能电池主要包括硅基太阳能电池、化合物太阳能电池、染料敏化太阳能电池,钙钛矿太阳能电池以及有机太阳能电池等类型;而有机太阳电池作为最具发展潜力的新一代太阳能发电技术之一,其关键的受给体材料包含聚合物、小分子两种类型。

在有机太阳电池受体的研究中,通过在稠环给电子单体末端引入缺电子基团来延伸扩展共轭结构,合成“吸电子-给电子-吸电子(A-D-A)”结构的窄带隙有机小分子作为非富勒烯聚合物太阳电池活性层受体材料是目前研究的主流:但总体上看来,其器件的能量转换效率仍急需提高,因此开发低成本高性能的非富勒烯受体是有机太阳电池领域新的研究热点与重点,然而一直以来也是有机太阳电池领域的挑战性难题。因而开发全新的D型核心中间体分子去合成新型更高效、A-D-A型小分子或聚合物的受体成为了当下之需。同时,亦期望通过在全新的D型核心中间体分子两端接入给电子基团,在满足其它要求的同时开发出更优小分子给体材料;或以该小分子给体为单体合成出更优的聚合物受给体材料。

在电致发光材料领域中,当今,电致发光材料在医药、生物、光学、半导体等多个领域展现出了巨大的潜力,其几乎在众多发光材料领域得到应用,如作为对刺激(pH、温度、溶剂、压力等)特异性响应与可逆性传感的智能材料、可调谐折射率的液晶或偏振光材料、高效率的OLED显示和照明材料光波导材料、选择性生化传感材料、痕迹识别型材料以及在生物体系中的细胞器、病毒或细菌、血管成像材料等。目前电致发光材料主要包括两大类型:普通有机分子发光材料与AIE材料。

而普通有机分子发光材料由于其分子平面的共轭结构使其在稀溶液中发光很强,但在高浓度溶液中或在聚集态下发光变弱甚至完全消失,这就是聚集导致猝灭(ACQ)荧光现象。ACQ现象限制了普通有机分子发光材料的应用,而AIE材料成为了电致发光材料发展的新方向。由于AIE效应能从根本上克服ACQ问题,AIE材料具有较高的聚集态发光效率,且越聚集越发光、光稳定性优异,因而其在光电器件和生物成像等领域呈现出诱人的应用前景。虽然其在研究及应用中已有了长足的进步,但其在发射红光、红外方面的材料依旧稀缺,该方面的应用仍有很大的缺口;因而,开发全新的D型核心中间体分子从而开发出能够发出一定波长的新型AIE分子材料以及开拓其在该领域中的应用是势在必行。

发明内容

为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本发明的首要目的在于提供一种基于咔唑的新型稠环分子。

本发明的又一目的在于提供一种上述基于咔唑的新型稠环分子的制备方法。

本发明的再一目的在于提供上述基于咔唑的新型稠环分子的应用。

本发明目的通过以下技术方案实现:

一种基于咔唑的新型稠环分子,该稠环分子具有如下式(Ⅰ)所示的结构:

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