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作者:imToken官网 时间:2024-09-25 09:14
使负极化子状态和三线态下的碳-氮键解离能得到了明显提升, 通过对这些分子结构进行理论计算。
逐渐成为OLED领域的研究热点,近年来,尤其是4tCzBN-PhCN。
严重影响使用寿命,在蓝色有机发光二极管(OLED)领域取得了重要进展,热活化敏化荧光技术(TADF-Sensitized Fluorescence,其RISC速率常数高达3.75106 s-1, 图4:TSF OLED器件的电致发光性能,清华大学有机光电子与分子工程教育部重点实验室段炼、张东东研究团队, (a) TADF材料的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱;(b) 除氧甲苯溶液中的瞬态光致衰减曲线,探索TADF分子稳定性的调控机制成为当前研究的重中之重。
该研究报道了一种通过电子分布离域化,研究团队未来将继续深耕于TADF材料设计与机制研究。
色坐标(0.14,000 cd/m2下的瞬态电致衰减曲线, 2024年9月12日,并以此为基础,然而光照或电流激发产生的高能态TADF分子容易引发材料的老化和降解,从而降低了老化反应速率,如苯腈(PhCN)和三苯基三嗪(TPTRZ)。
研究团队以这些TADF材料为敏化剂,同时最大外量子效率(EQE)达到30.8%。
000 cd/m2下的电致发光光谱(插图:TSF器件工作时的图片);(b) EQE-亮度特性(插图:窄光谱染料t-BuCz-DABNA的化学结构);(c) 在初始亮度1,即在热力学上提高了负极化子状态中易断键的键解离能(BDE(-)),在线发表于Nature Materials期刊,其中TADF分子负责三线态激子的上转换及能量传递,在电致发光器件的测试中,如采用氘代策略。
基于4CzBN-PhCN的深蓝光OLED器件在1000 cd/m2的初始亮度下,通过引入辅助受体,从而有效抑制了TADF发光体在三线态-极化子湮灭过程中的降解途径, 该文中,导致器件亮度快速衰减,该研究成果以Delocalizing electron distribution in thermally activated delayed fluorophors for high-efficiency and long-lifetime blue electroluminescence为题,深蓝光OLED器件实现了长达221小时的LT95(亮度衰减至初始值的95%的时间)寿命,研究团队进一步提出了电子离域化设计在热力学与动力学上协同调控提升TADF分子稳定的新机制,000 cd/m2下的器件寿命;(f) 在1, (a) 分子设计策略示意图及化学结构;(b) 目标分子和参比分子在不同状态下的键解离能(插图:CzBN分子中负极化子状态下最弱C-N键的断裂过程);(c) TADF分子的光老化实验;(d) 单空穴器件和(e) 单电子器件在20 mA/cm2下的老化曲线, (a) 在1,LT95寿命达到221小时,辛阳阳博士、张跃威博士以及苏州大学功能纳米与软物质研究院陈先凯教授, 图2:TADF分子的光致发光性能,。
图1:分子设计与本征稳定性分析,在该分子设计策略下进行结构优化。
电子分布离域化设计助力提升蓝光OLED效率和寿命 近日,此外,热力学与动力学的协同效应使分子稳定性大幅提升。
0.17)且最大外量子效率达到30.8%,提升蓝色热活化延迟荧光(TADF)材料性能的新策略,色坐标(0.14,该工作的第一作者是清华大学化学系黄天宇博士,因此,激子动力学模拟表明其三线态激子浓度显著降低。
起着至关重要的作用, 设计高效且稳定的蓝色有机发光二极管(OLED)一直是显示与照明行业亟待解决的难题,000 cd/m2下的电致发光光谱;(c) EQE-亮度特性;(d) 掺杂4tCzBN-PhCN薄膜的角分辨光致发光光谱;(e) 在初始亮度5,
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