+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Комплексы редкоземельных металлов для органических светоизлучающих диодов

  • Автор:

    Каткова, Марина Александровна

  • Шифр специальности:

    02.00.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Нижний Новгород

  • Количество страниц:

    159 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

I-*,'
Глава I. Литературный обзор
Органические соединения редкоземельных металлов для электролюминесцентных диодов
1.1. Основные характеристики электролюминесцентных устройств на основе органических соединений
1.2. Светоизлучающие диоды на основе органолантаноидов
1.2.1. Светоизлучающие диоды на основе р-дикетонатов редкоземельных металлов
1.2.2. Светоизлучающие диоды на основе смешанных р-дикетонатных комплексов
1.2.3. Светоизлучающие диоды на основе карбоксилатов редкоземельных элементов
1.2.4. Светоизлучающие диоды на основе комплексов редкоземельных элементов, содержащих пиразолоновые лиганды
1.2.5. Светоизлучающие диоды на основе комплексов редкоземельных элементов, содержащих хинолинолятные лиганды
1.3. Оптимизация лантаноидсодержащих ОЬЕО устройств
Глава II. Обсуждение результатов
2.1. Комплексы лантаноидов с фенилэтинильными лигандами
2.1.1. Комплексы эрбия с дендримерными фенилэтинильными
лигандами
2.1.1.1. Фенилэтинильные дендроны и комплексы эрбия на их
'Ь основе
2.1.1.2. Синтез 1,3,5-трифенилэтинилбензола
2.1.1.3. Синтез 2,4,6-трифенилэтиниланилина
2.1.2. Пиридиндикарбоксилатные фенилэтинильные лиганды и
комплексы лантаноидов на их основе
2.2. Азотсодержащие лиганды и комплексы редкоземельных металлов на их

основе
2.2.1. Триазиновые лиганды
2.2.2. Синтез и структура азобензольных комплексов N6, Ву, Тт и УЬ
® 2.2.3. 8-хинолинолятные комплексы редкоземельных металлов
2.2.4. Комплексы редкоземельных металлов с гуанидинатными
лигандами
^ 2.3. Комплексы редкоземельных металлов с серосодержащими лигандами
2.3.1. Комплексы Еи(Ш) с орто-замещенными бензойными кислотами
2.3.2. Меркаптоти(окс)азолятные комплексы лантана
2.3.3. 2-меркаптобензтиазолятные комплексы редкоземельных металлов
Экспериментальная часть
# Выводы
Список литературы

Актуальность проблемы. Сегодня, благодаря бурному развитию электролюминесцентных светоизлучающих диодов, считается, что мы стоим на пороге замены ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиодными излучателями. Эта перспектива сравнима с заменой вакуумных электронных ламп транзисторами, прошедшей во второй половине XX века. В ведущих промышленно развитых странах сформированы национальные программы по созданию эффективных светодиодов на 5-10-20 лет. Исследования в этой области постоянно и быстро расширяются, вовлекая все новые и новые коллективы химиков, физиков и технологов. Вместе с тем, за последние годы огромные успехи в области молекулярной электроники и прикладной синтетической химии привели к созданию новой разновидности таких устройств - органических светоизлучающих диодов. В англоязычных изданиях для их обозначения принята аббревиатура OLED (organic light emitting diodes), получившая распространение и в русском языке. OLED представляют собой сэндвичевые структуры, в которых между металлическим катодом и прозрачным анодом располагаются один или несколько слоев органических или металлоорганических материалов, обладающих способностью преобразовывать электрическую энергию в световую. Сегодня принцип OLED считается одним из наиболее перспективных при разработке дисплеев нового поколения; качество изображения, цветопередача, контрастность, интенсивность излучения которых многократно превосходят существующие приборы на основе жидких кристаллов и катодных трубок.
Наиболее перспективными материалами - эмиттерами для OLED являются органические производные лантаноидов, обладающие линейчатыми спектрами люминесценции, в отличие от очень широких спектров излучения чисто органических
А все другие известные сегодня хинолинаты лантаноидов являются трехъядерными кластерами, содержащими катионы Ьп3+_ координированные 8-оксихинолиновыми анионами.
В комплексах С и Б центральный атом в группировке Ьп-Ьп-Ьп координирован ацетатным анионом, а в соединении Е один из терминальных атомов эрбия кроме хинолинатных лигандов связан с гидроксильной группой.
Электролюминесценция приведенных выше комплексов не исследовалась, однако спектры их фотолюминесценции подтверждают уже отмечавшийся эффект тушения координированными молекулами воды, органического растворителя или кислотными остатками.
1.3. Оптимизация лантаноидсодержащих ОЬЕБ устройств
При создании высокоэффективных ОЬЕБ устройств на базе лантаноидных соединений кроме высокой интенсивности люминесценции этих соединений, огромное значение имеет оптимизация конструкции светоизлучающего элемента, т.е. подбор оптимальной комбинации материала электродов, электроно-транспортных, дырочно-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.123, запросов: 962