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自由基敏化的荧光分子TAPC,PO-T2T,αHTTM-1Cz,TTM-1Cz,SQ,SQ-BP的研究进展

作者:NG体育 发布时间:2022-08-12 09:36:54 次浏览

科研人员选定了室温下稳定且发光的中性自由基分子TTM-1Cz作为双线态敏化系统中的能量给体,其中在发光层结构为αHTTM-1Cz:2.5wt%TTM-1Cz的掺杂浓度器件中EL发射峰为668nm,EQE高达10.5%, 根据其发射峰波长选择吸收峰与TTM-1Cz发射峰重叠的传统荧光分子2,4-双[4-(N,N-二异丁基氨基)-2,6-二羟基苯基]方酸菁(SQ)以及2-[4-(N-丁基-N-苯基氨基)-2,6-二羟基苯基]-4-[(4-(N-丁基-N-苯基氨基)-2,6-二羟基苯基)-2,5-二烯-1-亚基]-3-氧代环-1-烯-1-醇钠(SQ-BP)作为为能量受体,能量给受体间发生Forster能量转移, 其中以SQ为受体的OLED中SQ掺杂浓度为1%时,EL发射峰为672nm,EQE为6.93%;以SQ-BP为受体的OLED中SQ-BP掺杂浓度为2%时,EL发射峰为680nm,EQE为8.12%。 这种敏化方式使得传统荧光材料体系的器件在性能上得到了很大的提升,并且这两种敏化结构均在深红光区非磷光材料体系中达到了较高的EQE。这种通过在传统荧光分子材料中掺杂具有双线态辐射跃迁特性的中性稳定自由基材料的方法,成为了一种可以**提升传统荧光分子材料OLED器件性能的新途径。 用TTM-1Cz作为能量给体分子,sQ作为能量受体分子时溶液中可以发生较**率的能量转移,并为在接下来制备的器件中使用.TTM-1Cz来对sQ进行敏化从而提升SQ的发光效率奠定了基础。 供应荧光分子TAPC,PO-T2T,αHTTM-1Cz,TTM-1Cz,SQ,SQ-BP材料 2,4-双[4-(N,N-二异丁基氨基)-2,6-二羟基苯基]方酸菁(SQ) 2-[4-(N-丁基-N-苯基氨基)-2,6-二羟基苯基]-4-[(4-(N-丁基-N-苯基氨基)-2,6-二羟基苯基)-2,5-二烯-1-亚基]-3-氧代环-1-烯-1-醇钠(SQ-BP) 产地:西安 纯度:99% 用途:仅用于科研 提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成 带有炔基的三嗪基绿光TADF功能化合物PxzTrz-Alk 带有炔基的主体功能化合物mCP-Alk 螺手性硼氮类CPMR-TADF发光材料 咔唑基氰基苯衍生物、四和五唑基吡啶和苯以及咔唑基化联苯的结构 DCzIPN        BFCz-2CN BTCz-2CN 4CzCF3Ph 4CzCNPy CyFbCz 5CzCF3Ph CNBPCz CzBPCN DDCzIPN 基于蒽醌、苯基(吡啶-2-基)甲酮、二苯甲酮和咕吨酮的TADF材料。 AQ-DTBu-Cz BPy-pC: R=H BPy-pTC: R=CH BPy-p2C BPy-p3C mDCBP DCBPy: R=H DTCBPy: R=tBu BPBCz MCz-XT p-TCz-XT m-TCz-XT 含亚砜的TADF材料等 4-TC-DPS 4-PC-DPS 3-TC-DPS 3-PC-DPS TXO-PhCz DitBu-DPS 3tCzDSO2 温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验! 小编zhn2022..01.12
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