光调节通过反向能量间隙定律在三重N-B←N-含有风车形三中
Yi Feng1, Liangxuan Wang2,3, Hongcheng Gao1
1State Key Laboratory of Luminescent Materials and Devices, Institute of Polymer Optoelectronic Materials and Devices, Guangdong Provincial Key Laboratory of Luminescence from Molecular Aggregates, Guangdong Basic Research Center of Excellence for Energy and Information Polymer Materials, South China University of Technology (SCUT), No. 381 Wushan Road, 510640, Guangzhou, P. R. China.
合成了新的风车形分子 (TBN). 添加外围组通过抑制非辐射衰变途径来增强光,为新的光材料开辟路径.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机化学 有机化学
- 光物理学的光学物理学
背景情况:
- 合成具有N-B←N单位的新型异环分子.
- 准平面的C3对称的脊柱结构.
- 了解含-化合物的光物理特性.
研究的目的:
- 合成和描述TBN衍生品.
- 研究TBN及其衍生物的光物理行为.
- 阐明影响光效率的因素.
主要方法:
- 合成TBN,Ph-TBN和Th-TBN分子.
- 五秒秒短暂吸收光谱学.
- 量子化学计算. 量子化学计算.
主要成果:
- 父母TBN显示由于通过形交叉 (CI) 快速非辐射衰变的低光.
- -TBN和Th-TBN衍生品表现出增强的光和色变化.
- 边缘群体增加了CI的能量障碍,抑制了非辐射衰变.
结论:
- 外围组置换有效地增强了TBN衍生品的光.
- 抑制非辐射衰变途径是改善光量子产量的关键.
- 这项研究为设计基于TBN支架的新光材料提供了洞察力.
更多相关视频
08:51Scale-up Chemical Synthesis of Thermally-activated Delayed Fluorescence Emitters Based on the Dibenzothiophene-S,S-Dioxide Core
Published on: October 24, 2017
11:26Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light
Published on: September 12, 2014
相关概念视频
Variables Affecting Phosphorescence and Fluorescence
Photoluminescence: Fluorescence and Phosphorescence
A pair of electrons in a...
Deactivation Processes: Jablonski Diagram
UV–Vis Spectroscopy: Molecular Electronic Transitions
Molecular Spectroscopy: Absorption and Emission
Photoluminescence: Applications
