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國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 莊士卿所指導 詹孟穎的 釕催化碳氫鍵環化反應於橘紅螢光噌啉衍生物之合成研究 (2020),提出palladium橘標關鍵因素是什麼,來自於過渡金屬、催化、螢光、化合物、有機發光二極體。

而第二篇論文國立暨南國際大學 應用化學系 賴榮豊所指導 呂曜志的 有機發光材料及二色性染料的合成及探討 (2019),提出因為有 有機發光材料、咪唑[1,2-a]嘧啶結構、偶氮染料的重點而找出了 palladium橘標的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了palladium橘標,大家也想知道這些:

釕催化碳氫鍵環化反應於橘紅螢光噌啉衍生物之合成研究

為了解決palladium橘標的問題,作者詹孟穎 這樣論述:

稀有金屬催化以進一步合成常見四級銨鹽,提供高效率方法得到允許眾多取代基的螢光四級銨鹽化合物。選擇性地將起始物氮苯鄰位上的碳-氫鍵活化與炔類進行環化反應,提供高產率且伴隨強烈綠螢光至紫螢光的四級銨鹽化合物。作為含氮π鍵共軛多環化合物,目標產物以及衍伸物期許可被應用在有機發光二極體材、DNA嵌入劑以及生物顯影劑。

有機發光材料及二色性染料的合成及探討

為了解決palladium橘標的問題,作者呂曜志 這樣論述:

本篇論文分為兩部分:第一部分是有關於有機發光材料。該部分先透過計算化學確認主體結構後,再利用官能基團的變動來達到修正最大發光波長的目的。這一部分之有機發光材料是以Buchwald–Hartwig偶合反應來連接供體以及受體,並在中間以苯環隔開。藉由引入不同之官能基團,合成一系列以咪唑[1,2-a]嘧啶結構為主體之螢光材料。該系列螢光材料分別溶於乙酸乙酯所測得之最大吸收波長範圍為330~370 nm;最大螢光放射波長為415~511 nm。 第二部分是有關於偶氮染料,該部分是想設計一系列的偶氮染料,該系列的特點是只需要一次重氮化反應就可得到含括三種顏色(橘色、紅色以及藍色)的染料。最終,再

分別從三種顏色之染料中,挑選穿透度差值(ΔT)表現最佳的三個偶氮染料,依照不同比例混合成黑色染料並確認其ΔT。