具有高三重态能级的新型OLED主体材料(Pra-2DMAC和Prm-2DMAC)的设计合成以及在电致发光器件的应用
两种D–A–D型供体材料,具有垂直分子构象的10,10'-(吡啶-2,4-二基)双(9,9-二甲基-9,10-二氢ac啶)(Pra-2DMAC)
设计并合成了具有近平面分子构型的10'-(嘧啶-2,4-二基)双(9,9-二甲基-9,10-二氢ac啶)(Prm-2DMAC),以开发激基复合物的 OLED性能。
由于Pra-2DMAC具有垂直结构,因此其性能优于Prm-2DMAC,这对激基复合物发射具有有益的作用,因为供体中分开的HOMO和LUMO促进了分子内电荷转移(ICT)和反向系统间交叉(RISC)过程处于兴奋状态。
具有基于Pra-2DMAC的简单结构的激基复合物器件的外部量子效率(EQE)高达15.0%(1000 cd m -2时为13.9%)),2.4 V的低启动电压和几乎恒定的CIE坐标的稳定电致发光光谱。
是选择双设置供体建筑材料探究体系结构激基分手后复合物的OLED的问题上班。科研人员设计合成了基于吖啶基团的新型主体材料并研究了其在电致发光器件的应用。将给电子的吖啶基团与拉电子的吡啶和嘧啶基团相连,合成了两个主体材料Pra-2DMAC和Prm-2DMAC,两个材料均具有较高的热稳定性,其分解温度分别为379℃和387℃。另外,材料的三重态能级较高,分别达到了3.11 eV和3.07 eV,在TADF-OLED器件中,我们利用这两个主体材料敏化蓝色TADF材料2CzPN,器件的外量子效率分别为15.9%和12.2%,而将蓝色磷光材料FIrpic掺杂在Pra-2DMAC和Prm-2DMAC中而制备的OLED器件中,器件的EQE分别达到了17.5%和14.5%。