AIE-TADF的化合物,即SFDBQPXZ和DFDBQPXZ,SBDBQ-DMAC,DBQ-3DMAC,SBDBQ-PXZ 和DBQ-3PXZ的合成与性能研究
只为减轻症状TADF电致发光字元器件有效率衰减过快的想象,在喹喔啉组织体制导入了氟氧原子核团,这是由于氟氧原子核团具强的原子核间智能电子无线合体专业特性和弱的吸智能电子无线专业特性,这样的优势于在确定不改动光致光谱仪的情况下下,倡导具“集聚引诱边际效应(AIE)-热致时间延迟荧光(TADF)”的原子核。
科研人员设计和合成了两个新的AIE-TADF的化合物,即SFDBQPXZ和DFDBQPXZ。
基于这种AIE-TADF型的化合物为发光客体的掺杂OLEDs,显示了**的器件性能,**电流效率为78.3 cdA-1,**功率效率为91.1lm W-1和23.5%外量子效率。
除此以外,她们的非夹杂OLEDs,信息显示了橙光的放射,控制了高达hg24.3 cdA-1的电压电流质量,22.5 lmW-1的热能力质量和10.1%的外量子质量。SBDBQ-DMAC,DBQ-3DMAC,SBDBQ-PXZ 和 DBQ-3PXZ的研究
通过在喹喔啉体系引入不同的给体单元,合成了四个TADF化合物SBDBQ-DMAC,DBQ-3DMAC,SBDBQ-PXZ 和 DBQ-3PXZ。所有化合物表现出了**的热稳定性和非常小的△EST,依次为0.24,0.04,0.07和0.04 eV。
使用DBQ-3DMAC为发光客体的绿光有机电致器件,显示了电流效率80.3 cdA-1,功率效率64.1lm W-1和外量子效率22.4%,
必玩留意的是,在亮度调节为100 cd m-2时,器材的率衰减率仅有3.6%。借助DBQ-3PXZ为橙光元配件发层,元配件凸显了真让人理想的**率,它的电压电流使用率为36.1 cdA-1,工作工作学习效率使用率28.1 lm W-1和多达14.1%的外量子使用率,专门地,当器材在对比度为100和1000 cdm-2时,它的利用率衰减率区别仅有1.4%和21.3%。