发射波长分别为546 和 544 nm 的黄绿光聚合物 R-P 与 S-P的设计与合成
近些年将各种各样手性荧光、磷光等用料是有光层分离纯化圆偏振有光稳压管(CP-OLED)因此确保电致圆偏振有光(CPEL)的管理策略被宽泛了解,更是是借助更具热修改密码时间延迟荧光(TADF)性能的手性有光用料确保更**的CPEL给予了很多相应行业领域行业深入分析者的注重。因此过来几年度这样行业领域行业的相应了解很多是针对性更具TADF性能的手性充分小原子核用料。近些年,设计的概念还更具CPL和TADF性能的缩聚物并齐于分离纯化圆偏振缩聚物有光稳压管(CP-PLED)己经都是个惊人的的挑战。
图 1 手性TADF聚合物实现**电致圆偏振发光示意图
该课题组从一对手性TADF对映体出发,制备得到了两个发射波长分别为546 和 544 nm 的黄绿光聚合物 R-P 与 S-P;将两个聚合物掺杂在 mCP 主体材料中,掺杂膜在除氧条件下表现出了72% 与76% 的高量子产率,并且在退火处理后展现出了CPL 性质,其不对称因子可以达到约1.9 × 10-3,这一数值约为两种聚合物在甲苯稀溶液中测得不对称因子的3倍。作者认为这一现象说明掺杂膜的规整结构能够更好地表现手性聚合物的CPL性质,从而更加有利于在CP-PLED器件中进行CPEL性质的实现。
图 2 R-P与S-P在(a)(b)甲苯稀溶液中;(c)(d)mCP掺杂膜中(退火处理后)的CPL曲线图与不对称因子散点图
该结题报告组学习相关人员将两只缔合物当作夜光客体的原材料,制法一组物理性质**的CP-PLED电子元件,结构设计SEO优化后的电子元件屏幕亮度可不能否超过12180 cd/m2,=外量子生产率(EQE)、感应电流生产率(CE)、额定功率生产率(PE)区分可不能否超过15.8%、54.0 cd/A和37.7 lm/W。另外,分别以R-P 和S-P为发光材料制备的两组CP-PLED器件实现了清晰明显而镜像的CPEL信号,其电致不对称因子可以分别达到-1.5 × 10-3 与 +1.6 × 10-3,这一数值也与其掺杂膜体现的CPL信号相匹配。
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