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供电子三芳胺组成的定制红色热激活延迟荧光(TADF)分子DCPPr-α-NDPA、DCPPr-β-NDPA、DCPPr-TPA、DCPPr-DBPPA和TPA-DCPP的定制合成
发布时间:2022-01-21     作者:zhn   分享到:

有热重置延后荧光(TADF)的纯巧妙化学团伙在巧妙化学会亮肖特基二极管(OLED)中有激子采用率高的长处。以至于,要根据能隙推论,是因为很强的非辅射衰减,卫星发射峰超出600nm的TADF村料如果存在问题。

基于此,科研人员,发掘了由吸电子吡嗪并[2,3-f]菲咯啉-2,3-二甲腈核和各种供电子三芳胺组成的定制红色TADF分子DCPPr-α-NDPA、DCPPr-β-NDPA、DCPPr-TPA、DCPPr-DBPPA和TPA-DCPP。这些分子可以形成分子内氢键,通过增加分子刚性和平面度,有利于提高发射效率和促进水平取向。而不会破坏延迟荧光性质。


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图1. DCPPr-α-NDPA、DCPPr-β-NDPA、DCPPr-TPA、DCPPr-DBPPA和TPA-DCPP的化学结构、优化基态(S0)结构、前沿轨道振幅图和能级。

 

该分子结构在纯pe膜中表现出近红外(NIR)试射(692–710 nm)合在掺入pe膜中有遮暇致会发光量子劳动生产率(73–90%)的红色的延期荧光(606–630 nm),因此有大的技术偶极子的的技术倾向pe膜中的比重,形成遮暇学伤害交叉耦合因素(0.39-0.41)。

非添加OLED极具近红外光(716–748nm),第三方量子转化率(ηext,maxs)为1.0–1.9%。添加OLED释放红光(606-648 nm)并保证更是高达31.5%的优异ηext,maxs,这才是**媒体报道的放出突破600nm的TADF的材料的较高值。
那些红白色TADF原料在表现器和照明灯具系统中想必兼具非常大的的竟争力。那些結果取决于,分子式内氢键的打造在制作坚实的TADF原料已经是一种生活实际的方案。

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图2. (A)DCPPr产生产品物在纯塑料复合膜(实线)和3wt% DCPPr产生产品物掺入塑料复合膜中的PL光谱图:CBP(虚线)。

(B)DCPPr-α-NDPA添加溥膜的瞬态PL衰减光谱分析。

(C)DCPPr-α-NDPA在具有差异水成分(fw)的THF/水混合型喂养物中的PL光谱分析。

(D)I/I0值与四氢呋喃/水混合法物中DCPPr-α-NDPA的fw的感情图。(

I0是纯THF中的PL强度,I是混合物中的PL强度)。

 

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图3. (A)掺杂在CBP中的3wt% DCPPr-α-NDPA和(B)DCPPr-α-NDPA纯薄膜的测量(符号)p偏振PL强度(在PL峰值波长处)作为PL的函数角度和模拟线(线和虚线)具有不同的Θ//s。(C)S1状态下DCPPr-α-NDPA的顶视图和(D)侧视图,指示偶极矩(红色箭头)。

 

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图4. (A)插入EL光谱的亮度-外量子效率图,(B)CBP中浓度为3wt% 的掺杂OLED的亮度-电压-电流密度和(C)报告的外量子效率超过EL峰在600-680 nm范围内的红色TADF OLED为20%。

 

学习医学文献:

Zujin Zhao, Zheyi Cai, Xing Wu, Hao Liu, Jingjing Guo, Dezhi Yang, Dongge Ma, Ben Zhong Tang,Realizing Record-High Electroluminescence Efficiency of 31.5% for Red Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, //doi.org/10.1002/anie.202111172.




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黄色TADF分子式 TPA-DCPP

DCPPr-α-NDPA  桔红色TADF分子结构

DCPPr-β-NDPA  网红TADF原子

DCPPr-TPA  色TADF分子式

DCPPr-DBPPA  粉红色TADF原子

蓝光TADF材料xSFACPO

SSFAPO

DSFAPO

TSFAPO

用作菌物医学专业运用的**TADF原子核结构特征

AI-Cz

AI-Cz-CA

AQCz

AQCzBr2

DCzB

DPTZ-DBTO2

BP-2PXZ

BP-2PTZ

BP-PXZ

BP-PTZ

An-Cz-Ph

An-TPA

TPAAQ

PXZT

M-1

DCF-BYT

DCF-MPYM

NID

BTZ-DMAC

PXZ-NI

PTZ-NI

Lyso-PXZ-NI

NAI-DMAC

NAI-PTZ

NAI-POZ

NAI-DPAC

和谐的提示:仅用来科研课题

编辑zhn2022.01.21