基于两个实验报道的热活化延迟荧光(TADF)分子(DPO-TXO2和DDMA-TXO2),
基于两个实验报道的热活化延迟荧光(TADF)分子(DPO-TXO2和DDMA-TXO2),,通过改变热活化延迟荧光(TADF)分子(DPO-TXO2和DDMA-TXO2)的供体基团,理论设计出一种新分子DPPA-TXO2.采用半的Marcus理论表达式,以及密度泛函理论和含时密度泛函理论,研究了改变这三个分子供体单元对其TADF机制的影响.研究结果表明,这三个分子的单三态能隙差都,仅为0.01或0.02 eV,从三重态到单重态的反系间窜跃过程的顺利进行.此外,理论预测的DPO-TXO2分子的反系间窜跃速率为5.67×105 s-1,跟实验测量值(1.04×106 s-1)非常吻合,并能够与其辐射失活速率(2.79×105 s-1)竞争.值得注意的是,新设计的DPPA-TXO2分子的反系间窜跃速率也达到了103数量级,是一个潜在的TADF发光体.
我们的检测结果了由八个导弹体 (2,7-双(9,9-二甲基-吖啶-10-基)-9,9) 组建的全热刺激延长荧光基黄白色设计荧光二级管 (W-OLED) 的建设工程-二甲基噻吨-S、S-二阳极金属氧化物(DDMA-TXO2)、2,7-双(吩恶嗪-10-基)-9,9-二甲基噻吨-S、S-二阳极氧化物质(DPO-TXO2)和3,11-二( 10 H -吩恶嗪-10-基)二苯并[ a,j ]吩嗪 ( POZ-DBPHZ ) 在两种方式区别的寄主中。经过设计DDMA-TXO2和DPO-TXO2的发射卫星来控住元器设汁,POZ的形为-DBPHZ在更具若干发射卫星器的元件及其三个产品的结合中,咱们分別说明,来说涉及色温相当暖暗红色的型式及其显色性,能得到 16% 的静态量子速率指数公式相当 80。或许,真正意义上的打破体现在植物的根的机械性能不稳性:在 1000 cd/m 2 时,成功率仍超出 10%,是所选的设备中好的产品之一。