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近年来,四硫富瓦烯及其衍生物凭借其独特的电化学性能与光物理性能,吸引了人们的广泛关注,在有机光电材料的各个领域中发挥着重要的作用,被认为是一类很有应用潜力的构筑单元。其中,具有介晶性的四硫富瓦烯衍生物在有机导体材料领域具有重要的研究价值,这是由于其在液晶区间内的宏观排列更加有序,从而使结构缺陷减少。迄今为止,人们已经成功合成出数量庞大的四硫富瓦烯衍生物,然而其中具备介晶性的化合物却非常少见,并且具有介晶性的四硫富瓦烯衍生物的合成难度大,分离复杂,限制了其在材料领域的发展。本文设计并成功合成了一系列以四硫富瓦烯为构筑单元的目标化合物4a~e与目标化合物7a~e,并证明其具有液晶性。目标化合物均以四硫富瓦烯作为结构单元,同时也作为分子结构中的刚性部分,我们在其周围引入了不同长度的4’-烷氧基-4-氰基联苯作为柔性链来调整分子中柔性部分与刚性部分的比例,逐渐增加液晶分子的流动性。所有目标化合物的结构均以核磁氢谱、碳谱、红外吸收光谱与质谱来进行表征。本文通过热重分析(TGA)来对目标化合物的热稳定性进行研究,测试结果表明目标化合物4a~e与目标化合物7a~e均有很好的热稳定性。通过差示扫描量热法(DSC)与偏光显微镜(POM)的观察相结合来对目标化合物4a~e与目标化合物7a~e的液晶性进行表征,测试结果表明所合成的目标化合物都具有液晶性,并且有较宽的液晶区间,在冷却过程中并没有出现结晶现象,而是相变为玻璃态液晶,随着目标化合物末端柔性链长度的变化,液晶相态也随之发生变化,呈现出了不同的液晶织构,这说明柔性链的长度与化合物的结构影响了液晶分子的排列情况。通过循环伏安法(CV)来对目标产物的氧化还原行为进行研究,我们发现目标化合物4与目标化合物7都具有两个准可逆的单电子氧化峰,可以作为很好的电子给体。以上一系列研究表明,目标化合物4与目标化合物7都具有液晶性,并且液晶行为受柔性链长度的影响,在有机光电材料领域有很大的应用潜力。