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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:

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。


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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。

 

该氧分子在纯聚酰亚胺膜中出现出近红外(NIR)散发(692–710 nm)放在参杂聚酰亚胺膜中兼备遮暇致会发光量子成品率(73–90%)的紫色网络延时荧光(606–630 nm),但是兼备大平均技术偶极子的平均技术趋向聚酰亚胺膜中的百分比,显现出遮暇学打印输出耦合电路指数(0.39-0.41)。

非参杂OLED都具有近红外光(716–748nm),冗余量子生产率(ηext,maxs)为1.0–1.9%。参杂OLED放出红光(606-648 nm)并构建达到31.5%的很棒ηext,maxs,这时**报导的发射卫星达到600nm的TADF食材的较高值。
这部分大红色TADF素材在表达器和照明灯机 中理应体现了非常大的潜力股。这部分导致表达,分子式内氢键的搭建相对 制定牢固的TADF素材可能是另一种实惠的最简单的方法。

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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)。

 

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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%。

 

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

NAI-POZ

NAI-DPAC

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版主zhn2022.01.21