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**。
与经典的磷光装修原料相对比,热重置延长荧光装修原料规避了用超贵的高价属,投资成本较低,凡此种种用十分安稳性的荧光装修原料用于磷光装修原料,元件的工作效率和光谱仪安稳性性均有提生,由此热重置延长荧光装修原料出现了老百姓的大面积特别关注,称得上有机酸会亮电感科学研究范围的wifi方位。
TADF建材可涵盖有机小分子材料及其有机高分子材料。
设计小原子核TADF原材料拥有原子核组成部分**、纯程度高(可进行重晶体和高压气凝练进行)会发光速度高和可多特点物理化学呈现等优越性,该上的研究方案进步例如:
2010年,Yamamoto设计组以三苯基三嗪为智能手机蛋白激酶,以咔唑树根为智能手机给体,选用有界法分解了树枝状TADF材料PD-1。 理论体系测算数据反映出,PD-1的HOMO布局在外面咔唑树皮单元测试卷测试,LUMO布局在服务中心三苯基三嗪单元测试卷测试,HOMO和LUMO之前的交叠的潜在性小,那么PD-1体现出较小的Δ EST(0.06 eV)。 器材评测数据反映出,依托于PD-1制作的非参杂器材的外量子的效率为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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上面的介绍中涵盖研究原材料均可以带来哦!