​ND-AC与CND-AC,NAI-BiFA与NAI-PhBiFA,一类固态的热激活延迟荧光(TADF)和聚集诱导发射(AIE)特性的发光材料

ND-AC与CND-AC,NAI-BiFA与NAI-PhBiFA,一类固态的热激活延迟荧光(TADF)和聚集诱导发射(AIE)特性的发光材料

高效的非掺杂有机发光二极管(OLED)迫切需要同时具有出众的发光效率,固态的热激活延迟荧光(TADF)和聚集诱导发射(AIE)特性的发光材料。

ND-ACCND-AC

这里有两个新的发射器,即ND-AC和CND-AC以萘啶或氰基萘啶链段为电子受体,以unit啶单元为电子供体,对其进行了设计,合成和研究。目标发射体的近乎正交的分子构型不仅使它们在单重态和三重态之间具有较小的能量差,从而确保了TADF特性,而且还具有显着的AIE功能。由于高的光致发光量子产率,以及出色的TADF和AIE特性,基于ND-AC的掺杂和非掺杂OLED均具有出色的性能,其最大外部量子效率分别为16.8%和12.0%。这些结果表明,基于萘啶的发射体在OLED中具有广阔的应用前景。

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NAI-BiFA和NAI-PhBiFA

聚集诱导发射 (AIE) 可以通过抑制浓度猝灭和激子湮灭来增强固态发光强度,而热激活延迟荧光 (TADF) 可以通过收集单线态和三线态激子来提供高效发光。同时具有 TADF 和 AIE 特性的高性能有机发光二极管 (OLED) 材料需求量很大。

在此,我们提出了一种合理的分子设计表现出这两种功能,即,聚集诱导的发射延迟荧光(AIDF),以及绿色到红色荧光具有高光致发光量子产率(高达87.4%在掺杂薄膜)。

两个 D-A 型发射器NAI-BiFA和NAI-PhBiFA是基于中心萘酰亚胺受体核和芳胺供体单元开发的。与比较NAI-BIFA,NAI-PhBiFA插入d和A单元之间的连接基的苯基,从而形成空间扭曲结构并导致蓝移发射。虽然采用NAI-PhBiFA作为橙色发射器的非掺杂 OLED的外部量子效率 (EQE) 仅为 1.39%,但基于NAI-PhBiFA的掺杂 OLED表现出显着的改进,包括EQE 为 7.59%,电流27.95 cd A -1 的效率 (CE)和 20.97 lm W -1的功率效率 (PE) 。

此外,采用NAI-BiFA的无主机设备作为发射器达到 CIE (0.65, 0.34),非常接近国家电视标准委员会 (NTSC) 的标准红色 (0.67, 0.33)。掺杂或非掺杂器件的高效率和低滚降表明我们的分子设计策略对于各种 OLED 应用非常有前景。

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上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的定制合成

CDPA、CZ-AQ、TPA-AQ 、3m-Cu-compound

4m-Cu-compound、tCzDSO2、3tCzDSO2

ECPPTT、ECDPTT、R/S-BN-CF

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R/S-BN-CCB、R/S-BN-DCB、R/S-BN-AF

PXZ2PTO、SBDBQ-DMAC、DBQ-3DMAC、SBDBQ-PXZ

DBQ-3PXZ、BPCP、BPCP-2CPC

ND-AC、CND-AC、NAI-BiFA、NAI-PhBiFA

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