定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光

定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光在有机发光二极管(OLED)领域中,如何控制有机发射器的偶极取向是一个挑战。

通过双位点长轴延伸策略设计了带有1,8-萘二甲酰亚胺-Ph啶骨架的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,英文名2-(4'-(tert-butyl)-[1,1'-biphenyl]-4- yl)-6-(10'-(4'-(tert-butyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,7-dimethyl-10H,10'H-9,9'-spirobi[acridi]-10-yl)-1H-benzo [de]isoquinoline-1,3(2H)-dione

以主动控制偶极子取向。

PhNAI-PMSBA的发射偶极子取向的水平比达到95%,大大高于各向同性发射器的水平(67%)。

此独特功能与PhNAI-PMSBA的固有水平分子取向以及其跃迁偶极矩方向和分子长轴之间的良好一致性相关。基于PhNAI-PMSBA的OLED实现43的超高光学输出耦合效率。

定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光

我们基于双位点长 轴延伸策略, 设计合成了一种线型的热活化延迟荧光(TADF)分子, PhNAI-PMSBA, 实现了对跃迁偶极矩取向的选择性调控. 

定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光

由于 PhNAI-PMSBA具有显著的水平分子取向, 且其分子长轴与跃迁偶 极矩取向高度统一, PhNAI-PMSBA在掺杂发光薄膜中获得的跃迁 偶极矩水平取向度高达95%, 远高于各向同性发光分子67%的跃迁 偶极矩水平取向度. 因此, 基于PhNAI-PMSBA的红光OLED的光耦 合输出效率可达43.2%, 最大外量子效率达到22.3%, 其CIE1931色 坐标位于(0.60, 0.40).

定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光

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

TADF材料DACR-DPTX

蓝光材料DACR-DPTX和黄光材料PXZDSO2

蓝光材料DACR-DPTX、黄光材料PXZDSO2和传统红色荧光材料DBP

由氰基二苯基乙烯(CS)和二苯胺(DPA)构成的绿色荧光材料BDPACS

基于二苯基磷氧和咔唑单元的双极主体材料BCz-BPO

含有二苯基磷氧基团的双极传输型热激活延迟荧光主体材料POCz-CzCN

TADF树枝状分子POCz-CzCN

D-A-D型有机小分子Q-NEtCz、FQ-NEtCz

TFMQ-NEtCz、iPP-NEtCz以及PP-NEtCz

TADF材料o-QCz、m-QCz和p-QCz

p-PPTPA、p-iPPTPA

m-PPTPA和m-iPPTPA

p-QCz、Q-DMAC

iPP-DMAC

PP-DMAC

iPP-PXZ和PP-PXZ

TFM-QP和CN-QP

定向的线性热激活延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA,PhNAI-MFAC的合理设计,可实现高效的红色电致发光