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          熱激活延遲熒光材料的定義,熱激活延遲熒光壽命解析(西安pg電子官方生物科研分享)
          發(fā)布時(shí)間:2022-02-18     作者:zhn   分享到:


          熱激活延遲熒光定義

          熱激活延遲熒光材料的定義

          當(dāng)三重態(tài)激發(fā)態(tài)與單重態(tài)激發(fā)態(tài)能量接近時(shí)(一般為T(mén)1態(tài)和S1態(tài)),處于三重激發(fā)態(tài)的分子可以通過(guò)反系間竄越(Reverse Intersystem Crossing, RISC)過(guò)程到達(dá)單重激發(fā)態(tài),之后通過(guò)輻射躍遷過(guò)程回到基態(tài)。

          這一系列過(guò)程稱(chēng)作E型延遲熒光,又稱(chēng)為熱活化延遲熒光(Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF)。

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          熱激活延遲熒光壽命

          延遲熒光壽命

          最近,熱激活延遲熒光材料由于其高的激子利用率獲得了眾多研究者的廣泛關(guān)注。

          這類(lèi)材料通過(guò)吸熱的反向系間穿越將占激子總量75%的三重態(tài)激子轉(zhuǎn)變?yōu)閱沃貞B(tài)激子,發(fā)出延遲熒光,使得理論上激子利用率可高達(dá)**~。盡管基于這類(lèi)材料的電致發(fā)光器件獲得了與重金屬磷光材料相近的器件性能,但是其器件性能和穩(wěn)定性有待于進(jìn)一步提升,并且其分子結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)系需要更加深入地探討。

          基于一些新型的電子給體單元,我們構(gòu)筑了一系列熱激活延遲熒光客體材料。這些材料都具有小的單-三重態(tài)分裂能,**的熱激活延遲熒光特性,高的光致發(fā)光量子產(chǎn)率和合適的延遲熒光壽命。通過(guò)對(duì)分子結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié),我們可以調(diào)控這些材料的發(fā)光特性、熱力學(xué)性能和能級(jí),優(yōu)化其光電特性。

          基于這些發(fā)光材料,我們構(gòu)筑了一系列**率、低衰減的熒光電致發(fā)光器件。

          其中,光電特性?xún)?yōu)化的熱激活延遲熒光客體分子獲得的外量子效率接近25%,是目前報(bào)道的熒光電致發(fā)光器件的較高值之一。

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          西安pg電子官方生物科技有限公司提供金屬配合物,熱激活延遲熒光(TADF)材料,聚集誘導(dǎo)延遲熒光(AIDF)材料,聚集誘導(dǎo)發(fā)光AIE材料的定制合成

          氰基苯類(lèi)熱活化延遲熒光材料DMAC-PN

          D-A-D型TADF分子DMAC-PN、PXZ-PN、PTZ-PN

          呈TADF發(fā)光特性的oTE-DRZ,oPXT-DRZ,3oTE-DRZ

          TADF分子PXZ-AQPy

          紅光PXZ-AQPhPy

          MR-TADF分子BCz-BN

          MR-TADF分子TCz-BN

          天藍(lán)色TADF發(fā)光體3Ph2CzCzBN和CS-2COOCH3

          天藍(lán)光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO

          藍(lán)光TADF分子ptBCzPO2TPTZ

          黃光TADF材料(DACz-TAZTRZ)

          MeCz-TAZTRZ,tBuCz-TAZTRZ,DACz-TAZTRZ  黃光TADF-OLED

          ANQDC-DMAC  紅光型TADF材料

          ANQDC-MeFAC  紅光發(fā)射TADF分子

          深藍(lán)色TADF發(fā)射器TMCz-BO

          純有機(jī)小分子TADF發(fā)光材料 喹唑啉衍生物

          TADF發(fā)光材料4HQ-PXZ,4PQ-PXZ 喹唑啉衍生物

          2HQ-PXZ,2PQ-PXZ喹唑啉為受體的TADF材料

          純有機(jī)小分子TADF發(fā)光材料BTH-DMF,2F-BTH-DMF,O-BTH-DMF

          芳香酰亞胺AI-Cz,AI-TBCz  TADF材料

          溫馨提示:僅用于科研

          小編zhn2022.02.18


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