享有热缴活卡顿荧光(TADF)的纯充分的分子结构在充分的带光稳压管(OLED)中享有激子运用率高的资源优势。然后,给出能隙热力学定律,是由于极强的非辐射危害衰减,发峰超出600nm的TADF文件始终不充分。
基于此,科研人员,开放了由吸电子吡嗪并[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延伸品物在纯透明膜(实线)和3wt% DCPPr延伸品物添加透明膜中的PL光谱仪:CBP(虚线)。
(B)DCPPr-α-NDPA夹杂着贴膜的瞬态PL衰减光谱仪。
(C)DCPPr-α-NDPA在体现了不同于水含碳量(fw)的THF/水混合法物中的PL光谱分析。
(D)I/I0值与四氢呋喃/水混合物质物中DCPPr-α-NDPA的fw的影响图。(
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%。
参考选取论文毕业论文:
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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灰色TADF团伙 TPA-DCPP
DCPPr-α-NDPA 红颜色TADF氧分子
DCPPr-β-NDPA 颜色TADF团伙
DCPPr-TPA 鲜红色TADF大分子
DCPPr-DBPPA 桔红色TADF氧分子
蓝光TADF材料xSFACPO
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