有機発光ダイオードの熱活性化遅延光ドナー-受容器-ドナー-受容器 π-結合マクロサイクル
Saika Izumi, Heather F Higginbotham1, Aleksandra Nyga2
1School of Chemistry , Monash University , Clayton , Victoria 3800 , Australia.
Journal of the American Chemical Society
|January 3, 2020
まとめ
新しいマクロサイクル化合物は,有機発光ダイオード (OLED) のための熱的に活性化された遅延光 (TADF) を示しています. この新しいD-A-D-A構造は,OLEDデバイスで11.6%の高い外部量子効率 (EQE) を達成します.
科学分野:
- 材料科学
- 有機化学
- フォト物理学
背景:
- 熱的に活性化された遅延光 (TADF) は高効率の有機発光ダイオード (OLED) の有望なメカニズムである.
- 新しい分子アーキテクチャの設計は,TADFの特性とデバイスのパフォーマンスを最適化するために不可欠です.
研究 の 目的:
- ドナー-受容体-ドナー-受容体 (D-A-D-A) π結合マクロサイクルを設計し,合成する.
- マクロサイクライゼーションが光物理特性とOLED性能に与える影響を調査する.
- マクロサイクルエミッターで効率的な熱活性化遅延光 (TADF) を達成する.
主な方法:
- ディベンゾ[a,j]フェナジンとN,N'-ディフェニル-p-フェニルダイアミン単位を用いたD-A-D-A π結合マクロサイクルの合理的な設計と合成.
- マクロサイクルとその線形アナログの物理化学的性質の比較研究.
- 合成されたマクロサイクルをエミッターとして使用する有機発光ダイオード (OLED) 装置の製造と特徴付け.
主要な成果:
- 合成されたマクロサイクルは,ポリモルフに依存した形状と放出特性を表している.
- 構造的サイクライゼーションは,線形アナログと比較して,熱的に活性化された遅延光 (TADF) を著しく強化します.
- マクロサイクルを使用したOLEDデバイスは,線形アナログ (6.9%) と従来の光エミターを上回る11.6%の高い外部量子効率 (EQE) を達成した.
結論:
- D-A-D-Aのマクロサイクル構造は,TADFの特性を高めるための効果的な戦略です.
- マクロサイクリングにより,OLEDの排出効率が向上します.
- この研究は,高度な光電子アプリケーションのための高効率のTADFエミッターの新しいクラスを提示します.


