黄维院士团队: 电纺共轭聚合物杂化微米纤维发光调制与导电性研究

自从20世纪70年代发现聚合物半导体以来,发光聚合物半导体由于可溶液加工、结构易修饰以及潜在的机械柔性行为,在未来柔性光电子技术领域显示了巨大的应用潜力。通常来讲,它们是一类由一系列稠环芳烃通过碳-碳共价键(C-C)联接,具有特殊光电磁性质的第四代高分子材料。其中,π-共轭骨架诱导主链间易产生弱静电和π-π堆积作用,链间聚集体(H-或J-聚集)普遍存在于聚合物固体薄膜中,并决定着材料的光电性质和器件稳定性。因此,通过调控链间弱作用和分子自组装行为,实现对发光聚合物组装体激发态发光的精准调控,是拓展高效宽带隙发光聚合物应用领域的重要方法。
聚芴类半导体作为最具实际应用潜力的宽带隙发光聚合物,因具有深蓝光、高荧光效率、易修饰等优点而被广泛应用于光电子器件。与其它发光聚合物类似,聚芴类材料在加工和后处理过程中呈现复杂的链构象行为和多相态转变特性,易诱导薄膜中微纳区域呈现各异的凝聚态结构,形成自掺杂的“主客体”物理微环境,为精准调控固态下材料的发光性质提供新的调控方案。因此,本课题组前期通过在芴的9位引入羟基基团,所构建的调控聚芴发光材料的自组装行为,使其可以在溶液、纳米结构及薄膜中呈现出多彩发光性质。相比于薄膜旋涂制备工艺,具有可定向拉伸作用的电纺丝技术,可有效调控分子链的聚集作用及能量转移过程,为进一步调控超分子聚芴发光材料提供全新的制备工艺方案,也为系统研究分子聚集作用对发光动力学过程提供新的研究思路。
图4 PPFOH/PVK聚合物单根纤维的I-V曲线(mPPFOH/mPVK = 0.1%、0.5%、1%、2%、5%和10%)
图5 基于PPFOH/PVK纤维PLEDs的EL光谱,其共混比例为(a) 0.1%,(b)10%及(c)亮度-电压曲线,(d)电流效率-电压曲线
论文链接:
http://www.cjps.org./article/doi/10.1007/s10118-021-2542-y?pageType=en
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