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三苯甲基类中性自由基TTM-1Cz和TTM-2Cz, αHTTM-1Cz和αHTTM-2Cz, TTM-1Cz Bz和TTM-1Czt B,TTM-3NCz和TTM-3PCz的合成及其电致发光性能研究
发布时间:2022-01-12     作者:zhn   分享到:

三苯甲基类弱酸性优质基TTM-1Cz和TTM-2Cz, αHTTM-1Cz和αHTTM-2Cz, TTM-1Cz Bz和TTM-1Czt B,TTM-3NCz和TTM-3PCz的镶嵌下列不属于电致出现发亮使用性能探讨

我们选择稳定且发光的三(2,4,6-三氯苯基)甲基自由基(TTM),根据相关文献报道适当优化反应条件,通过与咔唑反应,成功合成出对应的中性自由基TTM-1Cz和TTM-2Cz.两类自由基均表现出良好的热稳定性(热分解温度均在330℃以上)和较高的发光效率。其中TTM-1Cz和TTM-2Cz在正己烷溶液中的发射峰分别位于628 nm 和640 nm,处于深红光区,荧光量子效率分别为53%和54%。研究其光物理性能发现,三种自由基的发光都来自于双重态,不同之处是TTM的发光来自于局域态,而TTM-1Cz和TTM-2Cz的发光来自于CT态的双重态发光。

为了进一步研究混合物(前体和自由基)的性能和准确调控自由基的掺杂比例,我们合成出TTM-1Cz和TTM-2Cz的前体(αHTTM-1Cz和αHTTM-2Cz)。通过研究其光物理性能发现,自由基前体均为宽能隙且具有较低发光效率的闭壳分子。

为了研究影响自由基稳定性和光物理性能的因素,我们通过在咔唑3,6位上引入缺电子基团苯甲酰基和富电子基团叔丁基,与自由基TTM反应得到两种新自由基TTM-1Cz Bz和TTM-1Czt B。两种自由基都表现出较高的热稳定性(热分解温度均>330℃),研究发现,TTM-1Cz Bz和TTM-1Czt B在正己烷溶液中的发射峰分别在614 nm和640 nm处出现,与TTM-1Cz相比分别蓝移14 nm和红移12nm,荧光量子效率分别为54%和55%。实验结果表明:咔唑上缺、富电子基团的引入不仅影响自由基的光物理性能而且对自由基的光稳定性具有很大的影响。


以TTM自由基作为核心,以PCz和NCz两个咔唑衍生物作为给体(Donor),得到了两个**的电荷转移态(CT)红光自由基TTM-3NCz、TTM-3PCz(如图1所示)。

在这种Donor-Radical结构方案的原子结构式方案小幅提供了有光自由权基原子结构式的固定性处理与有光使用率,二个原子结构式甲苯硫酸铜溶液中的光致有光使用率都到达49%和46%,其夹杂着bopp薄膜的光致有光使用率都到达90%和61%。

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▲ 图1 自由自在基TTM、TTM-3NCz和TTM-3PCz的氧分子成分 (渠道:吉林省一本大学无机化学员工)

TTM-3NCz、TTM-3PCz掺杂薄膜为发光层制备的OLED材料的EQE分别达到27%和17%(如图2所示),其中27%的EQE已接近**IQE的理论**值,是目前为止已报道的深红光/近红外光发光二极管(LED)中的较高值。

另外,瞬态光谱仪和认识论换算結果表达:元器件封装的会闪光存在于什么是人身自由基两股态激子SOMO→HOMO的跃迁。该研发技术成果是OLED研发前沿技术的灾害攻克,呈现了会闪光什么是人身自由基在有机酸光学前沿技术的用途未来,为OLED的研发建立了新的方面。

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