将9,9-二(4-羟基苯基)呫吨与质量浓度为20%的稀硝酸在10-15℃下发生硝化反应约3 h,以86.5%的产率合成了中间体9,9-二(3-硝基-4-羟基苯基)呫吨,然后以10%的 Pd/ C 和甲醇为催化剂/溶剂体系,采用加氢还原方法,在75-80℃将中间...将9,9-二(4-羟基苯基)呫吨与质量浓度为20%的稀硝酸在10-15℃下发生硝化反应约3 h,以86.5%的产率合成了中间体9,9-二(3-硝基-4-羟基苯基)呫吨,然后以10%的 Pd/ C 和甲醇为催化剂/溶剂体系,采用加氢还原方法,在75-80℃将中间体还原得到9,9-二(3-氨基-4-羟基苯基)呫吨,产率为92.7%,2步反应总收率为80.2%,并用1 H NMR、IR 和元素分析等方法证实了上述2种化合物的结构.展开更多
合成了一种具有深的HOMO(-6.15 e V)分子轨道和高三线态能级(T_1,2.82 e V)的新型化合物10-(2-螺-9,9'-氧杂蒽芴基)吩噻嗪(SFXPz)。因其宽的能带结构(E_g,4.22 e V)和深的HOMO能级而有望制备高效蓝色有机电致磷光器件。热重分析和...合成了一种具有深的HOMO(-6.15 e V)分子轨道和高三线态能级(T_1,2.82 e V)的新型化合物10-(2-螺-9,9'-氧杂蒽芴基)吩噻嗪(SFXPz)。因其宽的能带结构(E_g,4.22 e V)和深的HOMO能级而有望制备高效蓝色有机电致磷光器件。热重分析和差热扫描曲线表明,该化合物具有良好的热稳定性(T_d,259℃)和高的形态稳定性(T_g,206℃)。完全相互分离的HOMO和LUMO轨道有利于阻止分子内能量反转。SFXPz的紫外吸收峰分别位于230,260,292和310 nm左右;其荧光光谱两个发射峰分别位于311,324 nm左右。此外,该化合物的分子结构经LC-MS、~1H NMR和^(13)C NMR进行了详细表征。展开更多
文摘将9,9-二(4-羟基苯基)呫吨与质量浓度为20%的稀硝酸在10-15℃下发生硝化反应约3 h,以86.5%的产率合成了中间体9,9-二(3-硝基-4-羟基苯基)呫吨,然后以10%的 Pd/ C 和甲醇为催化剂/溶剂体系,采用加氢还原方法,在75-80℃将中间体还原得到9,9-二(3-氨基-4-羟基苯基)呫吨,产率为92.7%,2步反应总收率为80.2%,并用1 H NMR、IR 和元素分析等方法证实了上述2种化合物的结构.
文摘合成了一种具有深的HOMO(-6.15 e V)分子轨道和高三线态能级(T_1,2.82 e V)的新型化合物10-(2-螺-9,9'-氧杂蒽芴基)吩噻嗪(SFXPz)。因其宽的能带结构(E_g,4.22 e V)和深的HOMO能级而有望制备高效蓝色有机电致磷光器件。热重分析和差热扫描曲线表明,该化合物具有良好的热稳定性(T_d,259℃)和高的形态稳定性(T_g,206℃)。完全相互分离的HOMO和LUMO轨道有利于阻止分子内能量反转。SFXPz的紫外吸收峰分别位于230,260,292和310 nm左右;其荧光光谱两个发射峰分别位于311,324 nm左右。此外,该化合物的分子结构经LC-MS、~1H NMR和^(13)C NMR进行了详细表征。