热激活延迟荧光(TADF)材料是继有机荧光材料和有机磷光材料之后发展的第三代有机发光材料。该类材料一般具有小的单线态-三线态能级差(DEST),三线态激子可以通过反系间穿越转变成单线态激子发光。这可以充分利用电激发下形成的单线态激子和三线态激子,器件的内量子效率可以达到**。
与传统艺术的磷光文件相对,热升高延时荧光文件以免了施用贵重的血本属,投入较低,不仅如此施用更进一步安全的荧光文件用作磷光文件,器材的错误率和光谱仪安全性均甚微升高,以至于热升高延时荧光文件促使了国人的广泛的青睐,变为可挥发亮光肖特基二极管设计各个领域的无线热点大方向。
TADF涂料可涵盖有机小分子材料并且有机高分子材料。
有机检查是否小大分子式TADF板材兼备大分子式结构设计**、纯更高(可确认重析出和真空系统高级保持)变色利用率高和可便携式表检查是否遮盖等的优势,该工作方面的研究探讨近展有:
2010年,Yamamoto钻研组以三苯基三嗪为电子器件技术蛋白激酶,以咔唑枝丫为电子器件技术给体,选取有界法转化成了树枝状TADF材料PD-1。 原理核算结局体现了,PD-1的HOMO区域在周边咔唑树叶单元尺寸尺寸,LUMO区域在核心三苯基三嗪单元尺寸尺寸,HOMO和LUMO之間的相同具有特征较小,由于PD-1表达出较小的Δ EST(0.06 eV)。 元器评判结局体现了,鉴于PD-1化学合成的非夹杂元器的外量子利用率为1.5%。
2015年,吉林大学报道了**个近红外TADF分子TPA-DCPP。它的非掺杂OLED器件表现出的外部量子效率(EQE)为2.1%,在掺杂器件中实现了接近10%的**EQE,发射带在λ=668nm处,这与具有相似电致发光光谱的**的深红(DR)或近红外(NIR)磷光OLED相当。
2017年,南京理工大学团队设计并合成了以三苯胺(TPA)和喹喔啉-6,7-二腈(QCN)分别用作电子给体和受体的独特的D-π-A型TADF化合物TPA-QCN,在溶液中具有橙红色发射的TPA-QCN分子用作掺杂剂制备的高掺杂浓度薄膜和纯膜分别表现出**的DR和NIR发射。高浓度掺杂后制备的OLED器件的EQE值达到14.5%,且PLQY能够保持在较高水平(70%~47%)。

2CzPN | cas:1416881-50-9 |
4CzPN | cas:1416881-51-0 |
4CzIPN | cas:1416881-52-1 |
4CzTPN | cas:1416881-53-2 |
4CzTPN-Ph | cas:1416881-55-4 |
4CzTPN-Bu | |
4CzPN-Ph | |
4CzPN-Bu | |
DMAC-DPS | cas:1477512-32-5 |
DPEPO | cas:808142-23-6 |
BCPO | cas:1233407-28-7 |
AQ(PhDPA)2,b1 | cas:1640978-33-1 |
Ac-VPN | cas:1784766-38-6 |
Px-VPN | cas:1784766-39-7 |
Ac-CNP | cas:1883400-34-7 |
Px-CNP | cas:1883400-36-9 |
DMAc-MPM | cas:1870041-76-1 |
DMAc-PPM | cas:1870041-75-0 |
DPAc-MPM | cas:2019165-20-7 |
DPAc-PPM | cas:2019165-21-8 |
DACT-II | cas:1613074-59-1 |
PXZ-TRZ | cas:1411910-25-2 |
PXZ-DPS | cas:1477511-57-1 |
DMAc-TRZ | cas:1628752-98-6 |
Cz-DPS | cas:733038-89-6 |
BuCz-DPS(t-Cz-DPS) | cas:1396165-20-0 |
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