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针对三类典型有机电致发光材料(8-羟基喹啉铝配合物、空穴传输材料NPB和喹吖啶酮衍生物掺杂发光材料)的结构和发光性能进行了系统研究,主要研究成果包括以下三个方面:1、利用真空升华沉积的方法制备了2-甲基-8-羟基喹啉铝的六配位单核配合物(Alq’3)和五配位双核配合物((Alq’2)2O)的单晶,并将这两个配合物的晶体结构同8-羟基喹啉铝配合物(Alq3)的单晶结构进行了对比。证明甲基的取代对于配合物的分子结构和分子堆积结构有明显影响,甲基的空阻作用可以减弱2-甲基-8-羟基喹啉和铝原子的配位能力,使Alq’3中一个配体和铝原子配位能力减弱,并影响配合物的空间几何构型。另一方面,三个甲基作为氢键给体分别与三个喹啉配体分别形成分子内氢键,增强了单核配合物的稳定性。两个单核配合物Alq’3和Alq3晶体中均表现出了明显的分子间π…π相互作用。通过分析比较单核和双核配合物的发光性质,证明分子结构与分子堆积结构对固体材料的发光性能均具有重要影响,这对于今后材料的设计和合成具有一定的指导意义。2、通过分区控温升华沉积的方法制备了NPB的晶体,证明沉积温度对于NPB固体的形态有重要影响,大尺寸(0.30×0.20×0.19 mm3 )的晶体在高温区(195°C±5°C)获得,微晶(50×50×70μm3)在中温区(125±5°C)获得,而在室温区获得了NPB粉末样品。得到了NPB的单晶结构,发现NPB分子的中心的联苯部分呈接近共平面的构型,同时氮原子中心(NC3)也呈现平面特性。大块单晶、微晶和粉末的XRD衍射数据证明,三种样品的相态是类似的。由于在薄膜器件中NPB可能以半晶态存在,而且它的相态特征会直接影响到含有NPB的OLEDs的性能,因此对结晶制备的研究对优化基于NPB的OLEDs的制备工艺有帮助。3、合成了5,12-二[6-(9-咔唑基)己基]喹吖啶酮(DCHQA),并得到了它的单晶结构。在DCHQA的单晶中,单分子是中心对称的而且,靠近咔唑的碳原子形成了邻位交叉式的结构。分子通过π???π相互作用形成的分子柱,分子柱之间通过C-H…O和C-H…π氢键相互作用,连成空间的网络结构。正是这些作用才造成单分子中一个碳为邻位交叉构象。另外利用5,12-二丁基-2,9-二叔丁基喹吖啶酮(BTQA)、2,9-二叔丁基-5,12-二辛基喹吖啶酮(OTQA)和15,12-二辛基-2,9-二氟喹吖啶酮(FOQA)三种喹吖啶酮衍生物作为发光掺杂染料制备了电致发光器件,发现基于化合物BTQA制备的器件显示了良好的电致发光性能。