1,2-二溴-4,5-二氟苯(1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene,CAS: 64695-78-9)为白色或浅黄色固体(图1),熔点为33-35 °C,分子式为C6H2Br2F2,分子量为271.88。1,2-二溴-4,5-二氟苯是较为重要的反应中间体,在光电材料等领域有着较为广泛的应用。
图1. 1,2-二溴-4,5-二氟苯外观
电子器件材料
有机光电器件是一种能够实现电能与光能相互转换的功能器件。作为电致发光器件的代表,有机发光二极管(OLED)凭借其在平板显示领域的独特优势获得广泛关注。其基本结构由阳极、阴极及夹层有机功能材料组成,工作原理是通过电流激发有机发光材料实现电光转换。器件性能核心取决于有机功能层的材料特性,尤其发光材料的效率直接影响显示品质。为满足大尺寸OLED显示需求,业界普遍采用磷光掺杂材料提升效率。但现有磷光材料存在显著局限:必须使用铱、铂、铜等贵金属配合物;原材料成本居高不下;重金属存在潜在环境风险。基于上述背景,Lee, Sang Sin等人[1]以1,2-二溴-4,5-二氟苯为起始原料,合成了系列化合物,经实验验证,公开了一种用于有机光电器件的掺杂材料、包含该材料的有机光电器件及其显示装置。
Krompiec, Michal P等人[2]开发了一种简便高效的微波辅助一锅合成法,用于制备苯环带有吸电子基团的新型3,4-苯二氧噻吩衍生物(EWG-PheDOT)及其类似物(包括扩展π侧链体系和杂芳环结构的ArDOT)。该方法以2,5-二烷氧羰基-3,4-二羟基噻吩与亲电性芳环/杂芳环化合物在非质子极性溶剂中反应为基础。通过单晶X射线衍射确定了代表性ArDOT的结构特征,并采用DFT PBC/B3LYP/6-31G(d)方法系统研究了基于这些新型噻吩单体的共轭聚合物p[ArDOTs]的电子结构。理论计算表明,虽然侧链官能团与聚合物主链未形成形式共轭,却能显著调控HOMO/LUMO能级(调控幅度达1.6 eV),而带隙几乎不受影响(变化≤0.05 eV)。实验验证了理论预测:循环伏安测试显示含三氟甲基的p[4CF3-PheDOT]聚合物相较于未取代的p[PheDOT]表现出0.55 V的阳极偏移(DFT预测HOMO降低0.58 eV),而两者的可见-近红外吸收光谱高度相似(ΔEg <0.04 eV),证实这类材料作为有机电子器件构筑单元的重要价值。
参考文献
[1] Lee, Sang Sin; Kim, Myeong Gon; Yoo, Eun Seon; Lee, Jun Yeop. Electroluminescent dopant for organic optoelectronic device and display device. US12077699 B2.
[2] Krompiec MP, Baxter SN, Klimareva EL, Yufit DS, Congrave DG, Britten TK, Perepichka IF. 3, 4-Phenylenedioxythiophenes (PheDOTs) functionalized with electron-withdrawing groups and their analogs for organic electronics. Journal of Materials Chemistry C. 2018, 6(14):3743-56.