窄带发射溶液处理聚合物有机发光二极管,外部量子效率高于30以上
1School of Materials Science & Engineering, Jiangsu Collaborative Innovation Center of Photovoltaic Science and Engineering, Jiangsu Engineering Laboratory of Light-Electricity-Heat Energy-Converting Materials and Applications, Changzhou University, Changzhou, 213164, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 28, 2025
概括
研究人员开发了新的热激活延迟光 (TADF) 聚合物,以实现高效的窄带发射. 一个碳间隔器提高了性能,在设备中实现了高量子产量和外部量子效率.
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:
- 在TADF聚合物中同时实现高效率和窄带排放是一个重大挑战.
- 现有的TADF聚合物设计往往难以平衡这些关键性能指标.
研究的目的:
- 提出并展示一种创新策略,用于制造高效和窄带排放的TADF聚合物.
- 为了研究 σ 键和间隔器对 TADF 聚合物的光电子特性的影响.
主要方法:
- 合成了一系列TADF聚合物 (PSix) 通过在多共振 (MR) TADF单元和聚碳素骨干之间加入碳 σ 键和的间隔器.
- 描述了合成聚合物的光物理性质 (发射光谱,量子产量) 和设备性能 (外部量子效率).
- 使用TADF分子 (5Cz-TRZ) 作为敏感剂,以进一步提高设备性能.
主要成果:
- 所有合成的PSix聚合物都表现出窄带辐射,溶液中的FWHM为28-30nm.
- 聚合物PSi3在合膜中实现了高光发光量子产率97%.
- 基于PSi3的溶液处理器件显示最大EQE为28.8%和FWHM为42nm.
- 使用5Cz-TRZ作为敏感剂,设备性能进一步提高到30.2%的EQEmax,使其成为性能最高的MR-TADF聚合物之一.
结论:
- 嵌入 σ 键和间隔器是开发高效和窄带排放 TADF 聚合物的有效策略.
- 开发的TADF聚合物对有机电子产品的应用非常有前途,特别是在显示器和照明中.


