一个AD-A型热激活的延迟光发射器,具有内在的黄色发射,在调节分子间聚合时实现了创纪录的红/红暗OLED
Hui Wang1, Jia-Xiong Chen2, Yi-Zhong Shi3
1Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 4, 2023
概括
研究人员开发了一种新型分子设计,用于高效的红/近红外 (NIR) 有机发光二极管 (OLED). 这种方法精确地控制了热激活延迟光 (TADF) 发射器中的分子聚合,实现了创纪录的效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 光物理学的光学物理学
背景情况:
- 高效的红/近红外 (NIR) 电解发光 (EL) 对于先进的显示和照明技术至关重要.
- 在热激活延迟光 (TADF) 发射器中控制分子聚合是实现所需发射性能的关键.
- 对于TADF发射器中精确聚合控制的现有分子设计仍然难以捉摸.
研究的目的:
- 提出和验证一种新的分子设计策略,用于管理TADF发射器中的分子聚合.
- 开发一个概念验证的TADF分子,具有聚合诱导辐射 (AIE) 特性,用于红色/NIR辐射.
- 为了证明高效的有机发光二极管 (OLED) 使用设计的TADF分子.
主要方法:
- 采用轻度扭曲的接受者-捐赠者-接受者 (A-D-A) 分子设计来管理聚合.
- 合成和表征了一种新的TADF分子,QCN-PhSAC-QCN.
- 制造并测试了具有不同兴奋剂水平的OLED设备,并分析了它们的电解发光特性.
主要成果:
- 该QCN-PhSAC-QCN分子表现出快速的辐射速率和聚合诱导的辐射,使可调节的辐射从黄色到红/NIR.
- 在620nm时为化OLED实现了39.1%的外部量子效率 (EQE) 记录.
- 在711nm时展示了一种非兴奋剂NIR OLED,其冠军EQE为14.3%,在高电流密度下保持高EQE.
结论:
- 轻度扭曲的AD-A分子设计有效控制分子聚合,并保持高光发光量子产量.
- 这一战略为开发高性能红色/NIR TADF OLED 提供了一个有前途的途径.
- 开发的分子和设计方法代表了有机光电子领域的重大进步.


