具有杂化局域-电荷转移激发态性质的双极性主体材料2Cz-TAZ-2Cz和3Cz-TAZ-3Cz的光电性质
具有杂化局域-电荷转移激发态性质的双极性主体材料2Cz-TAZ-2Cz和3Cz-TAZ-3Cz的光电性质
针对于绿光和蓝光PhOLEDs来说,红光由于其高的分子极性、窄的光学带隙以及长的激子寿命,其器件roll-off更为严重。基于此,以1,2,4-三氮唑为受体,咔唑为给体,设计并合成了两种具有杂化局域-电荷转移激发态(Hybrid locally-electron and charge-transfer,HLCT)性质的双极性主体材料,受体1,2,4-三氮唑与给体咔唑的C2-位相连得到2,2'-((5-(吡啶-2-基)-1H-1,2,4-三氮唑-1,3-二基)双(4,1-亚苯基))二(9-苯基-9H-二咔唑)(2Cz-TAZ-2Cz),受体1,2,4-三氮唑与给体咔唑的C3-位相连得到3,3'-((5(吡啶-2-基)-1H-1,2,4-三氮唑-1,3-二基)双(4,1-亚苯基))二(9-苯基-9H-二咔唑)(3Cz-TAZ-3Cz)。2Cz-TAZ-2Cz和3Cz-TAZ-3Cz具有**的热稳定性,其热分解温度(T_d)分别为457和432℃。
与**的主体材料CBP相比,2Cz-TAZ-2Cz具有更好的双极性载流子传输特性。2Cz-TAZ-2Cz和3Cz-TAZ-3Cz的E_T分别为2.66和2.65 eV。
以2Cz-TAZ-2Cz或3Cz-TAZ-3Cz主体和Ir(piq)_2acac为客体制备的红色磷光器件实现了高的性能。
基于2Cz-TAZ-2Cz的优化器件同时实现了**率和非常小的效率滚降。
电流大小能力和EQE各达到了12.4 cd/A和16.6%,在透明度为1000 cd/m~2和10000 cd/m~2时EQE各仅上升了12.0%和29.4%,远远超过应用场景CBP的电子元配件及短期简讯的以Ir(piq)_2acac为客体的红光电子元配件。