铱配合物|有机电致红色磷光材料(MPEP)2lr(acac), (PEQ)2Ir(acac), (MPEQ)2Ir(acac), (PEIQ)2lr(acac),(PEP)2l(acac)
有机肥料电致紫色磷光建筑材料(MPEP)2lr(acac), (PEQ)2Ir(acac), (MPEQ)2Ir(acac), (PEIQ)2lr(acac),(PEP)2l(acac), (NEP)2Ir(acac), (PETP)2Ir(acac)
相对于绿色发光材料,红色发光材料的进展落后。造成这种状况的主要原因是:
(1)使用于红光发送的单质能级差较小,这为红光的原材料配体的设汁上升了难度: (2)红光建筑材料保障体系中,存有极强的π-π键双方用途,亦或是极具强的带电粒子转让优点,都可以急剧分子结构的集聚,易导至猝灭迹象。
经过近几年的研究,红光材料的种类和数量都得到了很大发展(如图9所示)。Tsuboyama等报道了多种磷光材料,他们通过增大配体分子的共轭长度或者引入给电子基团,降低三线态激子能量,使发光波长红移,其中Ir(piq)3、Ir(tiq)3、Ir(fliq) (图9) 3种材料发射红光,它们在室温下的发光峰值波长分别为620nm、644nm和652nm。其中由于Ir(piq)3具有较短的激发态寿命和高的磷光收率,因此是实现饱和红光的材料。

Cheng等报道了两种带有二苯并喹喔啉(DBQ)和2-甲基苯并喹喔啉(MDQ)配体材料Ir(DBQ)2(acac)和lr(MDQ)2(acac) (图9)发射橙红色光,外量子效率为12.4%。

报道了(PEQ)2lr(acac)、(MPEQ)2lr(acac)、(PEIQ)2lr(acac) (图9)3种配合物,通过选择共轭配体2-((E)-2-苯基 1-乙烯基)喹啉(PEQ)、4-甲基-2 (E)-2-苯基-1-乙烯基)喹啉(MPEQ)和1-((E)-2-苯基-1-乙烯基)异喹啉(PEIQ),使发光红移,获得了饱和红光发射。

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