兼具热激活开通延缓荧光(TADF)的纯生物碳团伙在生物碳荧光整流二极管(OLED)中兼具激子用率高的优缺点。而是,依据能隙运动定律,原因明显的非扩散衰减,发射成功峰已经超过600nm的TADF村料仍要缺陷。
基于此,科研人员,搭建了由吸电子吡嗪并[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。

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。

图2. (A)DCPPr诞生物在纯膜(实线)和3wt% DCPPr诞生物掺入膜中的PL光谱分析:CBP(虚线)。
(B)DCPPr-α-NDPA夹杂bopp薄膜的瞬态PL衰减光谱分析。
(C)DCPPr-α-NDPA在兼具有所不同水含磷量(fw)的THF/水混后物中的PL光谱分析。
(D)I/I0值与四氢呋喃/水混合型喂养物中DCPPr-α-NDPA的fw的关系的图。(
I0是纯THF中的PL强度,I是混合物中的PL强度)。

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)。

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%。
参考使用论文毕业论文:
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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色TADF团伙 TPA-DCPP
DCPPr-α-NDPA 橙红色TADF大分子
DCPPr-β-NDPA 桔红色TADF原子
DCPPr-TPA 网红TADF原子核
DCPPr-DBPPA 粉红色TADF碳原子
蓝光TADF材料xSFACPO
SSFAPO
DSFAPO
TSFAPO
中用生物体中医学技术应用的**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
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溫馨建议:仅代替科研工作
版主zhn2022.01.21


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