通过N-乙烯基咔唑与可聚合的Eu(TTA)3乙烯基-tpy的自由基共聚,设计并合成了三种在主链中包含空穴传输单元和发光单元的新型Eu聚合物,其中TTA为2-thenoyltrifluoroacetonate。通过FTIR,UV-vis,1 H NMR,13 C NMR光谱,GPC,ESI-MS和元素分析对Eu聚合物的化学结构和组成进行了表征。使用Sparkle / PM6模型预测了可聚合单体Eu(TTA)3乙烯基-tpy的几何形状,并建议其处于化学环境中,围绕Eu 3+离子的对称性非常低(C 1),与荧光光谱一致。所有的Eu聚合物都表现出良好的溶解性,良好的热稳定性和较高的玻璃化转变温度。详细研究了共聚物在溶液和固态下的光致发光(PL)性能。从咔唑基团到the络合物的分子内能量转移甚至发生在稀释溶液中。该方法的效率还取决于Eu-聚合物的组成。在固态状态下,咔唑基团的发射被抑制,吸收的激发能
通过N-乙烯基咔唑与可聚合的Eu(TTA)3乙烯基-tpy的自由基共聚,设计并合成了三种在主链中包含空穴传输单元和发光单元的新型Eu聚合物,其中TTA为2-thenoyltrifluoroacetonate。通过FTIR,UV-vis,1 H NMR,13 C NMR光谱,GPC,ESI-MS和元素分析对Eu聚合物的化学结构和组成进行了表征。使用Sparkle / PM6模型预测了可聚合单体Eu(TTA)3乙烯基-tpy的几何形状,并建议其处于化学环境中,围绕Eu 3+离子的对称性非常低(C 1),与荧光光谱一致。所有的Eu聚合物都表现出良好的溶解性,良好的热稳定性和较高的玻璃化转变温度。详细研究了共聚物在溶液和固态下的光致发光(PL)性能。从咔唑基团到the络合物的分子内能量转移甚至发生在稀释溶液中。该方法的效率还取决于Eu-聚合物的组成。在固态状态下,咔唑基团的发射被抑制,吸收的激发能