在深红色发射器中的聚合增强的TADF用于高性能OLED
Chengrui Huang1, Jianping Zhou2, Kerim Samedov1
1Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, P. R. China. gardencyj@hotmail.com.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|March 31, 2025
概括
聚合增强深红色热激活延迟光 (TADF) 发射器,通过减少能量差距,提高设备性能. 这种聚合增强的TADF (AE-TADF) 效应是高效光电子的关键.
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:
- 分子聚合影响电子结构和光物理性质,包括光灯的寿命.
- 聚合对热激活延迟光 (TADF) 机制和设备性能的影响尚未得到充分研究.
- 分子结构决定了聚合后光物理性质变化的程度.
研究的目的:
- 在深红色发射器中研究聚合增强的TADF (AE-TADF) 效应.
- 探索分子结构和AE-TADF之间的关系.
- 了解AE-TADF如何影响光电子设备的性能.
主要方法:
- 设计和合成 D-A 和 D2-A 类型深红色 TADF 发射器,采用素-6,7-二碳烯 (QCN) 作为受体和以纳烯替代的 N,N-二胺 (ND) 作为捐赠体.
- 光物理性质的表征,包括聚合时单元-三元能量差距 (ΔEST) 的变化.
- 使用设计的发射器制造和测试有机发光二极管 (OLED).
主要成果:
- 与D-A型相比,D2-A型发射器 (αND) 2-QCN显示出显著的AE-TADF效应.
- 聚合导致了 ΔEST 的实质性降低,这归因于 J-聚合物中的分子间键.
- 一个基于 (αND) 2-QCN的深红色OLED实现了λEL,max = 622nm和最大外部量子效率 (EQEmax) 的14.3%.
结论:
- 在这些深红色发射器中,J-聚合物中的分子间结对AE-TADF效应至关重要.
- AE-TADF效应增强了反向系统间交叉 (RISC),从而提高了OLED的性能.
- 设计的D2-A结构对高性能深红色OLED应用具有前景.


