三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

开发新型稳定、高效的发光材料,再设计与之相匹配的各功能层材料(主体材料、电荷注入及传输材料以及电极材料等)是目前OLED材料研发过程中的常用思路。

科研人员设计合成了以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

通过在分子中引入刚性吡唑并[1,5-f]菲啶基团,三个配合物材料都具有很好的热稳定性(均高于440℃)和较高的量子产率(ZPt1:0.70;ZPt2:0.24;ZPt3:0.34)。

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

另外,不同的基元之间通过醚键连接也起到了很好的调节发光光谱的作用。

基于配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的OLED在蓝色至黄绿色的光谱区表现出强烈的电致发光。

基于这三个Pt(Ⅱ)配合物的OLED器件都取得了较高的器件效率。其中ZPt1的器件效率最优,其最大电流效率(CE),功率效率(PE)和EQE分别为58.0 cd A~(-1),51.6 lm W~(-1)和16.4%,同时器件的开启电压小于3.8 V。值得一提的是,所有材料均表现出了较好的光谱稳定性,不同电流密度下的电致发光光谱基本保持一致。

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线

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,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

红光/近红外发射的邻羟基苯乙酮衍生物

3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one(L1)

1-(2-hydroxyphenyl)-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-2-propen-1-one(L2)

3-[4-(diphenylamino)phenyl]-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one(L3)

荧光探针probe 4(2-[3-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acryloyl]phenyl acrylate)

橙红光热激活延迟荧光材料,为3,6,11三(9,9二甲基吖啶10(9H)基)二苯并[a,c]吩嗪(3DMACBP)

D-A型发光分子QLPXZ和QLmDPA

具有二聚结构的DQLtBCz,DQLAC和DQLPZX

兼具HLCT和聚集诱导发光(AIE)效应的红光化合物NZ2AC

新型D-π-A-π-D结构的近红外发光分子NZ2TPA,兼具HLCT和AIE效应

近红外化合物NZ2mDPA  具有多种发光特性的有机物

含N-螺芴结构的二聚化合物:NSF-SF和NSF-NSF

双极主体化合物:SOBPDPA和SOmBPDPA

具有TADF性能的荧光素衍生物DCF-MPYM光敏剂

两例具有TADF性能的荧光探针DCF-N1和DCF-N2

具有不同取代基数目的TTM-1ID和TTM-2ID

具有不同取代基数目的开壳自由基分子TTM-2Bi和TTM-3Bi

N-([[1,1'-联苯]-2-基]-N-(9,9-二甲基-9H-芴-2-基)-9,9'-螺二[芴]-4-胺(FSF4A)

2,4,6-三[3-(二苯基膦氧基)苯基]-1,3,5-三唑(PO-T2T)

o-CzTHZ:4CzPN

MCP、DPEPO、o-CzTHZ、m-CzTHZ、p-CzTHZ、SPA-TXO2

三个Pt(Ⅱ)配合物:以Pt(N^C^C^N)为配位方式的四齿配合物ZPt1,ZPt2和ZPt3的设计与合成路线