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PDVT的电子结构、光谱及光学性质

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PDVT的电子结构、光谱及光学性质

龙威

【摘 要】摘要:有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等详细分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性强弱。计算结果表明PDVT分子的环状结构共轭效应良好,其中C(26)的反应活性最高,最容易接受亲电试剂的进攻。前线轨道分析表明PDVT分子的内部环状结构对HOMO轨道做主要贡献,S原子对LUMO轨道做主要贡献,计算所得△Eg=0.489eV表明它更倾向于接受电子并具有适合的能带宽度。PDVT分子具有较小的空穴重组能,空穴载流子速率大,可作为良好的空穴传输材料。

【期刊名称】洛阳理工学院学报(自然科学版) 【年(卷),期】2013(023)003 【总页数】7

【关键词】PDVT;量子化学;密度泛函;前线轨道 【文献来源】

https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-luoyang-institute-

science-technology-natural-edition_thesis/020129926854.html

有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景[1],因为它不仅具有金属和半导体的电子性质,还具备有机聚合物的柔性特征,近年来有机共轭聚合物的光电效应成为了世界研究热点[2]。有机共轭聚合物从小分子到含有数百上千个基团的高分子,大致可以分类为有机导体、有机发光、塑料电子学、有机铁磁体、分子电子学等若干个模块,它们都统称为有机光电功能材料[3]。共轭聚

PDVT的电子结构、光谱及光学性质

PDVT的电子结构、光谱及光学性质龙威【摘要】摘要:有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等详细分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性强弱。计算结果表明PDVT分子的环状结构共轭效应良好,
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