張建坡,金 麗,李 巖,郝希云,孫秀云
(吉林化工學院化學與制藥工程學院,吉林吉林132022)
當今過渡金屬配合物新材料的合成和器件開發引起科學家的持續關注.具有飽和配位的d6過渡金屬配合物,由于可以實現單重態到三重態的隙間穿越導致其具有非常高的磷光量子效率,被迅速應用到生產生活的各個領域[1].傳統的研究多以Ir(III)和Pt(II)配合物為主,直到最近幾年,人們發現鋨配合物獨特的結構優勢,導致其較低的輻射壽命和更高的磷光量子效率,可以超越傳統的磷光材料在OLED上加以應用,鋨(II)配合物才逐漸被人們關注[2].
最近,一系列順式氰基Os(II)配合物[(DMSO)2(CN)2Os(N^N)][N^N=bpy or phbpy;bpy=2,2'-吡啶;phbpy=4,4-雙苯基-2,2'-吡啶]被支等人合成[3].實驗研究表明該類配合物具有卓越的溶劑化顯色效應,優良的吸收和發射性能,以及較高的磷光量子效率.溶劑化顯色效應是此類材料的一個突出特點,材料的結構與其性能息息相關.以前也曾有類似的報道,[Ru(bpy)(CN)4]2-和[Fe(diimine)2(CN)2][4-5]配合物,由于氰基配體上存在孤對電子,此孤對電子與溶劑分子相互作用會產生分子間的氫鍵作用,導致電子密度偏離金屬原子,使其在不同溶劑極性下其吸收和發射變得非常敏感.當前,量子化學方法已發展的相當完善和先進,理論計算的發展為新材料的設計和人為調控材料性能開啟了新思路.計算化學家不再滿足于氣相環境下的計算.氣相預測雖然在許多方面是很準確的,但是描述分子在溶液中的特征時不夠嚴格[6].因此,本研究計……