齐齐 1,2,3王育乔 1,2孙岳明 1,2
作者单位
摘要
1 东南大学化学化工学院, 江苏 南京 211189
2 江苏省光电功能材料工程实验室, 江苏 南京 211189
3 北京计算科学研究中心, 北京 100084
利用B3LYP/6-31G(d)方法优化了一系列N取代1, 8-萘酰亚胺类物质的结构, 利用含时密度泛函TD-B3LYP/6-31+G(d)方法及C-PCM模式, 计算了它们在气相及二氯甲烷溶剂中的吸收和发射光谱。 利用计算得出的前线轨道电子云分布及其对应的能级对它们的取代基对电子吸收光谱的影响进行了讨论。 结果表明: 此种方法计算出的二氯甲烷溶剂中的1, 8-萘酰亚胺的吸收光谱与实验光谱比较吻和。 取代CO基团的CN基团及其成环在吸收光谱和发射光谱中发挥了重要的作用。 酰亚胺结构上的改性即CN基团的引入及在萘环上取代基一方面引入了结构上的不对称性, 导致了衍生物的偶极矩的增大; 同时结构上的改性扩展了萘酰亚胺共轭结构。 4位取代NO2衍生物从基态到第一激发态的Mulliken原子电荷比5位多一些, 这意味着5位取代NO2衍生物提供了较多的电子。 对N(Ph)2 和N(Me)2衍生物而言, 他们4位取代衍生物提供了更多的电荷。 前线轨道电子云表明: OCNCN基团改性扩展和N(Me)2, N(Ph)2和NO2取代基拓展了这类分子的π—π*跃迁范围, 从而使得前线轨道能级差降低, 它们的吸收和发射光谱也发生了一定程度的红移。 对给体取代基而言, 它们的4位是电子传输态; 对受体取代基NO2而言, 它们的5位是电荷传输态。 当NO2基团与CO基团在同一侧及当N(Me)2和N(Ph)2与在CN在同一侧时, 此类化合物具有较好的传导特性。 从化合物1到4, 吸收光谱红移了139 nm。 电荷传输越明显, 吸收光谱红移的就越多。 OCNCO的结构改性及其电荷传输机理为今后的萘酰亚胺类物质的分子设计提供了设计理论依据。
8-萘酰亚胺 前线轨道 吸收光谱 发射光谱 密度泛函 1 1 8-naphthalimide derivatives Frontier orbitals Absorption spectra Emission spectra Density function theory 
光谱学与光谱分析
2016, 36(11): 3796

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!