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研究生: 吳世翔
論文名稱: 二-(2-苯基吡啶)-(2,2’-雙吡啶)-銥金屬錯合物之電子激發態之光譜動力學研究
指導教授: 陳益佳
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 化學系
Department of Chemistry
論文出版年: 2010
畢業學年度: 98
語文別: 中文
中文關鍵詞: 銥金屬錯合物
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  • 摘要

    我們研究錯合物二-(2-苯基吡啶)-(2,2’-雙吡啶)-銥金屬[Ir(ppy)2bpy]PF6在不同極性溶劑下之激態衰減動力學,發現在可見光放光譜帶具有三磷光放光譜帶,放光峰分別在460 nm、500 nm和580 nm。並且利用時間相關光子計數,測量短時域之生命期。藍色譜帶之生命期約為0.79 ns~2.56 ns,綠色譜帶之生命期約為0.13 ns~4.8 ns,橘色譜帶之生命期約為0.34 ns~0.84 ns。並且研究其放光能階之生命期對於溶劑極性之關係,以及低溫放光光譜的相對位移程度,由測得生命期和低溫位移情況,我們指派放光峰460 nm為主要來自配位基間ppy-bpy之3π-π*,放光峰500 nm為主要來自於3MLCT(ppy)B,指派放光峰580 nm為主要來自於3MLCT(bpy)A能階。此環銥金屬錯合物不僅最低能量之能階3MLCT(bpy)放光,3MLCT(ppy)及3LLCT均能釋出磷光。


    目錄 摘要........................................................................................................ i 謝誌........................................................................................................ ii 目錄........................................................................................................ iv 示意圖.................................................................................................... vi 表目錄.................................................................................................... vii 圖目錄.................................................................................................... ix 第一章 緒論.......................................................................................... 1 1.1有機電致發光沿革.................................................................... 1 1.2分子發光原理............................................................................ 4 1.2.2 重金屬錯合物之放光機制.............................................. 1.3 文獻回顧.......………………………………………………… 1.4 研究動機……………………………………………………... 6 7 17 第二章 實驗系統設置.......................................................................... 20 2.1紫外光-可見光吸收分光光度計與螢光分光光度計............... 20 2.2時間相關單一光子計數系統..................................................... 20 2.2.1原理.................................................................................... 21 2.2.2電子儀器…………............................................................ 26 2.2.2.1鑑別器....................................................................... 2.2.2.2偵測器……………………………………………... 26 28 2.2.2.3 前置放大器............................................................. 29 2.2.2.4 時間振幅轉換器..................................................... 30 2.3 時間相關單光子計數系統架設............................................... 31 2.4非線性晶體—相位匹配與可接受角........................................ 33 2.5 實驗條件................................................................................... 41 2.6 實驗藥品................................................................................... 42 第三章 [Ir(ppy)2bpy]+之光物理特性................................................ 43 3.1 前言........................................................................................... 43 3.2 光物理特性…........................................................................... 43 3.3 穩態吸收光譜及螢光光譜....................................................... 45 3.4 量子產率(Quantum yield)量測............................................... 47 3.5 理論計算結果........................................................................... 49 第四章 實驗結果................................................................................ 63 4.1 合成方法................................................................................... 63 4.2 穩態吸收光譜及放光光譜....................................................... 64 4.3 時間解析光譜......................................................................... 65 第五章 動力學模式與討論................................................................ 95 5.1 電子能階................................................................................... 95 5.2 動力學模型............................................................................... 96 第六章 結論........................................................................................ 105 參考文獻................................................................................................ 106 附錄 TD-DFT理論計算...................................................................... 108

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