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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 工學院
  3. 高分子科學與工程學研究所
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dc.contributor.advisor林金福
dc.contributor.authorYing-Quan Wangen
dc.contributor.author王英全zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-13T03:12:51Z-
dc.date.available2008-09-12
dc.date.copyright2006-09-12
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006-09-05
dc.identifier.citation參考文獻
1.M. Pope, H. P. Kallmann, P. Magnante, J. Chem. Phys. 1963, 38, 2042.
2. P. S. Vincett, Barlow W. A., R. A. Hann, G. G. Roberts, Thin Solid Films1982, 94, 171.
3. C. W. Tang, S. A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 913.
4. J. H. Burrouhted, D. D. C. Bradley, A. R. Brown, R. N.Mackay, R. H. Friend, P. L. Burns, A. B.Homes, Nature 1990, 347, 539.
5. D. Braun,; A. J. Heeger, Appl. Phys. Lett. 1991, 58, 1982.
6. Q. Pei, Y. Yang, J. Am. Chem .Soc. 1996, 118, 7416.
7. N.Miyaura, A.Suzuki Chem Rev. 1995, 95, 2457.
8. M. Ranger, D. Rondeau, M. Lectrec, Macromolecules. 1997, 30, 7686.
9. M.Ranger, M. Lectrec, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1997, 1597.
10. A. W. Grice, D. D. C. Bradley, M. T. Bernius, M. Inbasekaran, W. W. Wu, and E. P. Woo Appl. Phys. Lett. 73, 629, 1998
11. M. Ranger, M. Leclerc Macromolecule. 1999, 32, 3306.
12. S. Janietz, D. D. C. Bradley, M. Grell, C. Giebeler, M. Inbasekaran, and E. P. Woo Appl. Phys. Lett. 73, 2453, 1998
13. J. S. Kim, R. H. Friend, and F. Cacialli Appl. Phys. Lett. 74, 3084, 1999
14.W.-L. Yu, Y. Cao, J. Pei. W. and A. J. Heeger, Appl. Phys. Lett. 1999, 75,3270
15.W.-L. Yu, Y. Cao, J. Pei. W. A. J. Heeger, Chem. Commun. 1999 ,1837
16.G. Klner, M. H. Davey, Wei-D. Chen, J. C. Scott, R. D. Miller Advanced Materials 1998, 10, 993
17.W.-L. Yu, Y. Cao, J. Pei. W. A. J. Heeger A. J. Advanced Materials. 2000, 12, 828.
18.S. Setayesh, A. C. Grimsdale, T. Weil, V. Enkelmann, K. Müllen, F. Meghdadi, E. J. W. List, and G. Leising J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 946
19.B. Liu, Y.-H. Lai, W.-L. Yu W. Huang Chem. Commun. 2000 ,551
20.T. M. Brown, R. H. Friend, I. S. Millard, D. J. Lacey, J. H. Burroughes, and F. Cacialli Appl. Phys. Lett.2001, 79, 174
21.C. Ego, A. C. Grimsdale, F. Uckert, G. Yu, G. Srdanov, K. Müllen; Advanced Materials, 2002, 14, 809.
22.J. Cui, Q. Huang, J. G. C. Veinot, H. Yan, T. J. Marks Advanced Materials, 2002, 14, 565.
23.H. Yan, Q. Huang, J. Cui, J. G. C. Veinot, M. M. Kern, T. J. Marks; Advanced Materials, 2003, 15, 835.
24.H. Yan, Q. Huang, B. J. Scott, T. J. Marks Appl. Phys. Lett., 2004, 84, 3873.
25. H. Yan, Q. Huang, B. J. Scott, T. J. Marks Advanced Materials, 2004, 16, 1948
26.C. F. Shu, R. Dodda, F. I. Wu, M. S. Liu, M. S. Alex, K-Y. Jen Macromolecules 2003, 36, 6698.
27. F.-I., Wu, P.-I. Shih, C. F. Shu, Y.-L Tung, Y. Chi Macromolecules 2005, 38, 9028
28. X. Gong, S. Wang, D. Moses, G. C. Bazan, A. J. Heeger Advanced Materials,2005, 17, 2053
29. S. K. Lee, D.-H. Hwang, B.-J. Jung, N. S. Cho, J. Lee, J.-D. Lee, H.-K. Shim Advanced Materials, 2005, 15, 1647
30. J. Huang, G. Li, E. Wu, Q. Xu, Y. Yang Advanced Materials, 2006, 18, 114
31. C.-W. Wu, C.-M. Tsai, H.-C. Lin Macromolecule, 2006, 39, 4298
32. D. C. Muller, O. Nuyken, K. Meerhalz Nature 2003, 42, 829
33. D. C. Muller, O. Nuyken, K. Meerhalz Chemphyschem 2000, 4,207。
34. A. C. Morteani, A. S. Dhoot, J. S. Kim, C. Silva, N. C. Greenham, R. H.
Friend, C. Murphy, E. Moons, S. Cin, J. H. Burroughes Advanced Materials, 2003, 15, 1708.
35. J. S. Kim, P. K. H. Ho, C. E. Murphy, and R. H. Friend Macromolecules
2004, 37, 2861
36. Y. J. Xia, R. H. Friend Macromolecules 2005, 38, 6466
37. W. Ma, P. K. Iyer, X. Gong, B. Liu, D. Moses, G. C. Bazan, A. J. Heeger Advanced Materials, 2005, 17, 274.
38. 宋孝先,“含堮雙唑之新穎材料於液得與高分子發光二極體之應用”;國立交通大學材料工程研究所博士論文,民國94年。
39. Y. Jin, J. Ju, J. Kim, S. Lee, J. Y. Kim, S. H. Park, S.-M. Son, S.-H. Jin, K. Lee, H. Suh Macromolecules 2003, 36 6970
40. E. Lim, B. J. Jung, H. K. Shim Macromolecules 2003, 36, 4288.
41.W. Wenseleers, F. Stellacci, M.-F. Timo, T. Mangel, C. A. Bauer, S. J. K. Pond, S. R. Marder, J. W. Perry J. Phys. Chem. B, 2002, 27 6853
42.M. J. Edelmann, J.-M. Raimundo, N. F. Utesch, F. A. Diederich Helv. Chim. Acta , 2002, 85 2195
43. A. Fkyerat, G. M. Dublin, R. Tabacchi, Helv. Chim. Acta., 1999, 82, 1418.
44. A. Pelter, I. Jenkins, D. E. Jones Tetrahedron , 1997, 53, 10357.
45. H. Bock, S. Nick, C. Naether, J. W. Bats. J. Prakt. Chem.; 1996, 338, 363.
46.M. Motoi, H. Suda. K. Shimamura. S. Nagahara, M. Takei, S. Kanoh ; Bull.Chem.Soc.Jpn.1988, 61, 1653.
47. S. A. Chan J. Am. Chem. Soc. 2002, 125, 636.
48. D. W. Price, Jr. and James M. Tour, Tetrahedron 2003, 59, 2003
49. 周嘉宏,“含有樹枝狀側鏈結構聚茀發光高分子的合成與研究”;國立交通大學材料工程研究所碩士論文,民國91年
50. M. Pasini, S. Destri, W. Porzio, C. Botta,U. Giovanella J. Mater. Chem. 2003, 13, 807
51. N. Miyaura, A. Suzuki Chem Rev. 1995, 95, 2457
52. 謝官霖,”交聯型電洞、電子傳導層和 聚芴高分子的合成及其在高分子發光元件上的應用” 國立台灣大學高分子科學與工程學研究所碩士論文,民國94年
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/31424-
dc.description.abstract本研究成功合成出polyfluorene衍生物,poly(9,9’-dihexylfluorene-co-N-(4-butylphenyl)diphenylamine) (PFA)和poly(9,9’-dihexylfluorene-co-benzothiadizole) (F6BT)與帶oxetane官能基的 PFAO和F6BTO。首先利用H1-NMR鑑定結構。由熱性質分析得知熱裂解溫度都可超過410℃。由Dsc圖譜得知在Polyfluorene側鏈位置導入oxetane官能基會使高分子的Tg稍微降低。從交聯後溶解度測試得知,PFAO和F6BTO只有部分交聯。兩者摻合再交聯後,由螢光顯微鏡觀察表面形態得知利用交聯方式可減少PFAO與F6BTO分相後domain size。另一方面由實驗所製作的高分子發光二極體元件測試,經分相後所產生的”type-II” heterojuction可有效降低起始電壓至2.4V,且摻合交聯後,更可使最大亮度提升到2518 cd/m2 ,最大效率值達到1.26cd/A。由此結果判定發光層摻合後再交聯製作的元件更容易產生”type-II” heterojuction。zh_TW
dc.description.abstractIn this work, we have successfully synthesized polyfluorene derivatives, poly(9,9’-dihexylfluorene-co-N-(4-butylphenyl)diphenylamine) (PFA) and poly(9,9’-dihexylfluorene-co-benzothiadizole) (F6BT) with and without containing the oxetane crosslinkable group. They degraded at temperature up to 410℃.DSC results indicated that the Tg of PFAO and F6BTO was reduced by incorporating the oxetane group into the side chain. From the solvent resistibility test, we knew that PFAO and F6BTO could be crossinked partially. The fluorescent microscopy of their blend revealed that the domain size resulted from phase separation was reduced by crosslinking. As they were fabricated into polymer light emitting diodes (PLED), they also showed that the blend system had lower trun-on voltage compared to their individual components due to the formation of ”type-II” heterojuction. After crosslinking, the highest brightness of the PLED is up to 2518cd/m2 and the EL efficiency is up to 1.26cd/A.. Apparently, crosslinking could increase the number of exciplexes formed in the region of ”type-II” heterojuction.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-13T03:12:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2006
en
dc.description.tableofcontents中文摘要……………………………………………………………………Ⅰ
英文摘要……………………………………………………………………Ⅱ
目錄…………………………………………………………………………Ⅲ
圖索引………………………………………………………………………Ⅴ
第一章 緒論 1
1-1 前言 1
1-1-1 電激發光原理 1
1-1-2 多層PLED元件 3
1-1-3 OLED與PLED之優缺點 5
1-2 文獻回顧 5
1-3 研究動機 9
第二章 實驗部份 10
2-1 試藥 10
2-2 儀器分析 12
2-3單體合成 14
2-4高分子聚合 20
2-5薄膜交聯測試 24
2-6元件製作 24
2-6-1 I-V-L量測 24
2-6-2 EL電激發光圖譜 24
第三章 結果與討論 25
3-1 結構鑑定 25
3-1-1化合物的結構鑑定 25
3-1-2高分子的聚合與結構鑑定 25
3-2熱性質分析 27
3-3 光譜性質分析 29
3-3-1 UV-visible 吸收光譜分析 29
3-3-2 交聯溶解測試 30
3-3-3 螢光Fluorescence光譜分析 30
3-4 電化學分析 32
3-5 螢光顯微鏡 34
3-6 EL與I-V-L 36
第四章 結論 63
參考文獻 64
圖索引
圖1-1 PLED元件的基本構造 2
圖1-2 PLED通電後,能帶的變化圖 3
圖1-3 多層元件的構造 4
圖1-4 常見的電子、電洞傳遞層 4
圖 1-5 Poly-(p-phenylene)(PPP)結構 6
圖1-6 Polyfluorene(PF) 結構 6
圖 1-7 Yamamoto coupling reaction 6
圖 1-8 Suzuki coupling reaction 6
圖3-1 化合物1 的1H -NMR圖譜 38
圖3-2 化合物2 的1H-NMR圖譜 38
圖3-3 化合物3 的1H -NMR圖譜 39
圖3-4 化合物4 的1H -NMR圖譜 39
圖3-5 化合物5 的1H -NMR圖譜 40
圖3-6 化合物6的 1H-NMR圖譜 40
圖3-7 化合物7 的1H -NMR圖譜 41
圖3-8 化合物8 的1H -NMR圖譜 41
圖3-9 化合物9 的1H -NMR圖譜 42
圖3-10 Suzuki coupling raction反應機制 42
圖3-11 PFA 的1H -NMR圖譜 43
圖3-12 F6BT 的1H -NMR圖譜 43
圖3-13 PFAO 的1H -NMR圖譜 44
圖 3-14 F6BTO的1H -NMR圖譜 44
圖3-15 PFA 的TGA圖譜 45
圖3-16 F6BT 的TGA圖譜 45
圖3-17 PFAO 的TGA圖譜 46
圖3-18 F6BTO 的TGA圖譜 46
圖3-19 PFA 的DSC圖譜 47
圖3-20 F6BT 的DSC圖譜 47
圖3-21 PFAO 的DSC圖譜 48
圖3-22 F6BTO的 DSC圖譜 48
圖3-23 PFA 的UV-visible溶液狀態及薄膜狀態吸收光譜 49
圖3-24 F6BT的UV-visible 溶液狀態及薄膜狀態吸收光譜 49
圖3-25 PFAO 的UV-visible 溶液狀態及薄膜狀態吸收光譜 50
圖3-26 F6BTO 的UV-visible 溶液狀態及薄膜狀態吸收光譜 50
圖3-27 PFAO 的UV-visible 薄膜狀態吸收光譜 51
圖3-28 F6BTO 的UV-visible 薄膜狀態吸收光譜 51
圖3-29 PFA PL 的溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 52
圖3-30 F6BT PL 的溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 52
圖3-31 PFAO PL 的溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 53
圖3-32 F6BTO PL 溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 53
圖3-33 Blend PFA F6BT PL 溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 54
圖3-34 Blend PFAO F6BTO PL 溶液狀態及薄膜狀態發射光譜 54
圖3-35 PFA 的CV圖譜 55
圖3-36 F6BT 的CV圖譜 55
圖3-37 PFAO 的CV圖譜 56
圖3-38 F6BTO 的CV圖譜 56
圖3-39元件之關係能階圖 57
圖3-40摻合PFAO與F6BTO螢光顯微圖......................................57

圖3-41 摻合PFAO與F6BTO後交聯螢光顯微鏡圖.......................58
圖3-42 螢光顯微鏡 交聯前後比較(左交聯前;右交聯後) 58
圖3-42 PFAO 的EL發射光譜 59
圖3-43 F6BTO 的EL發射光譜 59
圖3-44 Blend PFAO F6BTO EL發射光譜 60
圖3-45 Blend crosslink EL發射光譜 60
圖3-46 heterojuction 示意圖 61
圖3-47元件的L-V關係圖 61
圖3-48元件的I-V關係圖 62
圖3-49元件的效能圖 62
dc.language.isozh-TW
dc.subject聚芴zh_TW
dc.subject環氧丙烷zh_TW
dc.subjectoxetaneen
dc.subjectpolyfluoreneen
dc.title交聯型聚芴高分子的合成及其
光電性質的探討
zh_TW
dc.titleThe Synthesis and Optoelectronic Properties of Crosslinkable Polyfluoreneen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear94-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee王立義,蔡豐羽
dc.subject.keyword聚芴,環氧丙烷,zh_TW
dc.subject.keywordpolyfluorene,oxetane,en
dc.relation.page67
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2006-09-07
dc.contributor.author-college工學院zh_TW
dc.contributor.author-dept高分子科學與工程學研究所zh_TW
顯示於系所單位:高分子科學與工程學研究所

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