天蓝色TADF发光体3Ph2CzCzBN,CS-2COOCH3的定制合成
设计在常温磷光原相关材料完整为当今电学和原相关材料课题的理论分析火热,一种表含有长质保期在常温磷光(RTP)性状的设计碳原子式结构被再度报到。现今,根据纯设计氧化物的RTP滞后效应是在固态硬盘安装时被分析到,之所以碳原子式结构堆砌物方式方法与RTP性状之前的原因最受特别关注。碳原子式结构二聚体是详情碳原子式结构聚在一起环境****的实体模型,也是被理论分析**多的碳原子式结构间互不做用内容,长时间被代替说明碳原子式结构堆砌物对RTP性状的反应。

图1 (A)问题的提出:分子二聚体在RTP发射过程中的确切作用是什么,以及这一问题的解决方案,其中F1表示单分子占主导的荧光,P1表示单分子占主导的磷光,F2表示单线态激基缔合物荧光,P2表示三线态激基缔合物磷光;(B)目标化合物CS-2COOCH3的分子设计策略。

图2 (A) CS-2COOCH3在不同状态下归一化的稳态发光光谱——晶态、研磨态和PMMA薄膜掺杂态;
(B) CS-2COOCH3在405 和505 nm处的荧光衰减曲线;
(C) CS-2COOCH3在不同状态下的磷光光谱;
(D) CS-2COOCH3晶体在430、460和490 nm处的磷光衰减曲线及其在关闭365 nm紫外灯照射后的室温磷光照片。
研究人员通过巧妙的分子设计首次获得了一个同时具有室温磷光、热活化延迟荧光和单线态激基缔合物发光的纯有机化合物,实现了对三重态激子和单重态激子衰减行为的深度解析。该项工作是首次尝试根据明确的实验结果揭示二聚体在RTP效应中的实际作用,借助独特的分子设计将分子二聚体在长寿命RTP发射中的作用及其激发态过程得以清楚展现。

图3 CS-2COOCH3晶体在不同温度下的光致发光光谱。

图4 (A) CS-2COOCH3的单晶结构分析;(B) CS-2COOCH3晶体中的单分子和分子二聚体T1态的自然跃迁轨道(NTO)计算。

图5 CS-2COOCH3光致发光的激发态过程示意图



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