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基于稳定中性的三-(2,4,6-三氯苯)甲基自由基(TTM)衍生物TTM-1ID和TTM-2ID,TTM-2Bi和TTM-3Bi的合成路线
发布时间:2022-01-12     作者:zhn   分享到:


证据双股态激子的发光字广告原则,应用场景安全碱式盐的三-(2,4,6-三氯苯)甲基自卫权基(TTM)随之出现物明确抓好了以内两台分内容的工作任务:1.应用场景TTM和给電子含氮杂环吲哚单园的突显合出及光电公司耐磨性的研究。

我们选取给电子含氮杂环吲哚分子作为修饰单元,同时注意到吲哚虽然比咔唑的给电子能力略强,但是分子结构上少一个苯环会导致共轭程度明显降低。我们将吲哚连接到TTM苯环的对位碳上,合成出具有不同取代基数目的TTM-1ID和TTM-2ID。

两个分子具有明显的分子内电荷转移(ICT)性质,它们的发射光谱相比TTM红移,相比TTM-1Cz蓝移。

2个的原材料的电致夜光(EL)主波长都可以650 nm两边,与此同时拥有了在有所不同电流电压下都很稳定的的光色。CIE坐标定位分离为(0.649,0.306)和(0.667,0.301),达到瑞典国家的液晶电视基准常务政法委员会(NTSC)设定的红光基准。元元件封装的外量子吸收率区别为1.8%和2.4%,愈加是研究背景TTM-2ID的电子设备元元件封装,其多线态激子形成比列提升了达到**的水平面。当然,两大大分子较低的pet薄膜荧光吸收率束缚了元元件封装的性能的进步提高了。

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基于TTM和拉电子含氮杂环苯并咪唑的修饰合成及光电性能研究。出色的器件性能需要能同时具备高发光效率和高激子生成比例的发光材料。所以在**部分工作中,我们选取常见的吸电子基团苯并咪唑作为修饰单元,制备合成了两个新颖的具有不同取代基数目的开壳自由基分子TTM-2Bi和TTM-3Bi

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自己进行**氧分子的ICT程度较,既调整了变色可见光波长的进步蓝移,互相又极大程度上升高了其参杂聚酰亚胺膜的光致变色成功率。通过两只的原材料的夹杂器材都体出现了好品质的维持性和抗直流电压损坏功能。两位元器的外量子工作使用率都达标了5.4%和4.1%,尤其是是系统设计TTM-2Bi的电致荧光元器,其外量子工作使用率更加已超了一般荧光OLED外量子工作使用率5%的理论知识限制,两位元器的激子转为比例表也都达标了69%和57%。

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