新品: TPA-DCPP,CAS1803287-94-6 有机小分子TADF材料

TADF材料可分为有机小分子材料以及有机高分子材料。

有机小分子TADF材料具有分子结构精确、纯度高(可通过重结晶和真空升华实现)发光效率高和可多功能化学修饰等优点,

该方面的研究进展包括:

2015年,吉林大学报道了一个近红外TADF分子TPA-DCPP。它的非掺杂OLED器件表现出的外部量子效率(EQE)为2.1%,在掺杂器件中实现了接近10%的极高EQE,发射带在λ=668nm处,这与具有相似电致发光光谱的有效的深红(DR)或近红外(NIR)磷光OLED相当。

TPA-DCPP,CAS1803287-94-6的结构式

新品: TPA-DCPP,CAS1803287-94-6 有机小分子TADF材料

Name;TPA-DCPP

Synonyms:7,10-Bis(4-(diphenylamino)phenyl)-2,3–dicyhaiopyrazino-phenhaithrene

Molecular Formula:C54H34N6

Molecular Weight:766.89 g/mole

CAS:1803287-94-6

Grade:Sublimed, > 99% (HPLC)

UV:308, 458 nm (film)

PL:708 nm (film)

TGA:Solubility

HOMO:-5.3 eV

LUMO:-3.52 eV

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-T的光学性PA、TPE-TPE-T的光学性质。

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA以四甲苯乙烯为核心单元,分别合成了三种新型聚合物诱导荧光的TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA获得了IR.1HNMR.13CNMR和MS的结构表征。研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA不仅是聚合物发光材料,而且可以作为空穴传输材料。

  化合物TPE-TPA。TPE-2TPA和TPE-TA光学性质的研究发现,三种化合物的紫外吸收光谱和荧光光谱都受到溶剂极性的影响。在极性溶剂中,TPE-TPA发生红色移动,而TPE-2TPA和TPE-TA发生蓝色移动。这三种化合物都具有聚集诱导荧光的性质。这三种化合物在纯溶剂四氢呋喃中的荧光强度很弱,但随着Water/THF中水比的增加,荧光强度显著增加。然后,以TPE-TPA为代表,通过在甲醇溶液中滴高粘度甘油来研究聚集诱导荧光的原因。研究发现,TPE-TPA聚集诱导荧光TPA聚集诱导荧光的原因,因为高粘度甘油的添加阻碍了苯环的旋转,阻碍了非辐射通道,要通过荧光辐射。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA和TPE-2TPA具有良好的荧光量子效率,分别为0.7636.0.7006;均三嗪化合物TPE-TA的荧光量子效率略差,为0.1381。电化学研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA的电离能分别为5.14EV和5.23EV,类似于正电极的功率函数5.5EV,是一种很好的空穴传输材料。电致发光器件采用TPE-TPA作为发光材料和空穴传输材料制成,其结构为ITO/m-TDATA(30nm)/TPE-TPA(30nm)/Alq3(50nm)/LiF(1nm)/Al(100nm),其中启动电压为7V,色坐标为(0.27、0.44),TPE-TPA是一种很好的绿光材料。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  三苯胺TPA的AIE材料有哪些?以下是文献汇编。

  PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2。

  深蓝光分子TPA-S和Czb-S。

  天蓝光Czb-SO2和TPA-SO2。

  TPA-PPI。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2。

  同分异构体CT态化合物1,6-2TPA-TX/3,6-2TPA-TX和1,6-2TPA-TXO/3,6-2TPA-TXO。

  (TPA-BTPy)Pt(pic)、(TPA-BTPy-Fl)-Pt(pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]Pt2(pic)2。

  Pt-sal-2TPA和Pt-sal-2TPABT四齿环金属铂配合物。

  三苯胺-命嗪(TPAPZ)

  w-pt-sal-2TPAPZ和h-pt-sal-2TPAPZ。

  TPA-2q-PTCL2、3TPA-2q-PTCL2、芳胺四齿环金属铂配合物。

  TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2有机小分子光伏给体材料。

  Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2。

  TPA(DPP-PN)3小分子光伏给体材料。

  TPE-TPA、TPE-2TPA,TPE-TPE-TPA,TPE-TPE-T。

  TPE-TPA。

  m-TPA和m-TPA-TPE。

  IP-6-TPA。

  共聚物发光材料(TPA-PBPV,TPA-PPV,TPA-PNV,TPA-PAV)

  TPA20聚合物聚合物。

  MTPETP、MTPETT、TPETPATT、PTZBTTPA、NPBTQ、TPETQA、MTPEBTSE。

  DCDPP2TPA、DCDPP2TPA4M、DCDP2TPA、DCDP2TPA4M、TTS、RopendTETPECM、RclosedTETPECM。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  2-[对-N,N-二苯基氨基苯基]-S-二氧硫杂啉酮(TXO-TPA)

  CzmeFB、CZPB、CzPhSB等深蓝光荧光材料。

  三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均为三嗪(TPTPA)

  均三嗪(TITPA)和三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

  TPAPOAn。

  TPA-BN-TPA。

  TPA-AN蓝光材料。

  (TPA-PO)3。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  新型发光分子NI-TPA和NICN-TPA。

  CN-TPA、3CN-TPA和4CN-DTPA含有三苯乙烯腈和三苯胺基元。

  TPA-NZP。

  N、N-二芳基命嗪衍生物(M1-flu.M2-py和M3-phen)

  TPA-DCPP。

  光发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-tapa)

  TPA-Meo。

  BI-A-TPA。

  IP-6-TPA、IP-7-TPA、IP-8-TPA、IP-9-TPA。

  PO1TPA、P02TPA、2POTPA。

  AIE深蓝光材料3TPA-CN。

  TPB-ACAIE深蓝光材料。

  CP-BP-PXZ是AIDF绿光材料。

  (TPA-3AC)

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  Ptpic(TPA-BT-Q)。

  TPA-PPA-3。

  TPA-18。

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  三苯胺基聚醚啉(TPA-PEES)发光材料。

  4-N-二苯基苯胺(TPA-DPPZ)

  10-(二苯并命嗪-11-)-命恶嗪(PXZ-DPPZ)

  四、四、四、三(N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

  三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeoTPA)和卡唑(i-C8H17Cz)

      (n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic.(i-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic.(Meo-TPA-BT-Q)Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Meotpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pa-Ptpic.Ptpic.Pa-Pa-Pa-Ptpic.Pa-Pa-Ptpic.Pa-C.Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Ptpic.C.Ptpiotpictpictpic.pic.Pa-C.Pa-C.Patpiotpiotpiotpiotpictpic.Pa-pictpictpictpictpictpic.Pa-Pa-Pa-btpictpictpic.Pa-ba-btpic.Pa-btpic.Pa-btpic.btpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpic.pictpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpa-ba-ba-btpictpictpa-ba-ba-ba-btpic。

      以烷氧基三苯胺衍生物(N-C8H17OTPA和MeoTPA)

      联苯基三芳胺聚合物(PTPABS)

      含有基三芳胺聚合物(PTPAFs)

  COF-TPA

  (C8H17OTPA-BT-Q)2PT2和(Meo-TPA-BT-Q)2PT2(pic)2Flu。

  TPAPyPI。

  PXZDSO2和橙红光材料3,6-2TPA-TXO。

  BFP-TPA。

  TPA-PPV、TPA-PMPV、TPA-PMPV、TPA-PoPV,含有三苯胺单元。

  TPA-BPI。

  Ir(TPA-tz)3。

  TPA-NZP。

  PA-DMAC,TPA-PXZ,TPB-PXZ。

  双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

  PIBzTPA。

  PTPA-MCP-Pxztrz-XTADF聚合物。

  PTPA-MCP-Pxztrz-X。

  PO-Czp-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  TPA-PPV是绿色电致发光材料。

  TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE。

  TPA-PT-TPA。

  TPA-BT-TPA-Pt-acac。

  超支化聚合物(TPA-TPP)以1、3、5-3苯基苯为核

TXO-TPA|cas1623010-63-8|一种热活化延迟荧光材料TADF

TXO-TPA|cas1623010-63-8

一种热活化延迟荧光材料TADF

2-[4-(Diphenylamino)phenyl]10,10-dioxide-9H-thioxhaithen-9-one

CAS No 1623010-63-8

Grade Sublimed, > 99% (HPLC)

UV 396 nm (in Toluene)

PL 625 nm (film)

TGA > 250 °C (0.5% weight loss)

TXO-TPA|cas1623010-63-8|一种热活化延迟荧光材料TADF

描述:

TXO-TPA has hai ambipolar D-A type structure with TXO as the electron-accepting haid triphenylamine (TPA) as the electron-donating unit. The twice-oxidised thiophene on TXO moiety chai greatly enhhaice the electron-accepting ability as the chhainel for higher electron mobility. On the other hhaid, electron-rich TPA is used as the chhainel for higher hole mobility.

TXO-TPA is commonly used as a red dophait material in TADF-OLED devices. This is due to its high device performhaice capabilities with high external quhaitum efficiency (EQE).

General Information

卟啉| 金属四(中-三苯胺)卟啉配合物的结构、光物理、电化学和自旋电子研究:实验和理论的结合研究

三维金属卟啉中间不同的金属离子对其结构、光物理、电化学和自旋电子性质有微妙的影响。

合成了一系列与六种第一排过渡金属(M = 2H, Mn, Fe, Co, Ni, Cu和Zn)对称的中位取代卟啉(TPA-MPs),并通过多种光谱技术对其进行表征。

用密度泛函理论(DFT)计算得到的静电势能面(ESP)在取代的三苯胺基上表现为集中的正静电势,而在卟啉环上的负静电势则随金属离子的不同而不同。

对所有化合物进行了晶体结构表征,除TPA-MnP和TPA-ZnP外,均显示出共面卟啉大环,而TPA-ZnP则因轴向位置被Cl -和H2O占据而发生畸变。

此外,x射线光电子能谱(XPS)和电子顺磁共振(EPR)证实了TPA-MPs中金属离子的价态。

电子光谱显示,随着TPA-CoP <TPA-CuP & lt;TPA-P = TPA-NiP <TPA-FeP & lt;TPA-ZnP & lt;TPA-MnP通过在卟啉骨架中添加不同的金属离子。

与TPA-P相比,TPA-MnP在Soret波段表现出最显著的红移(Δλmax = 49 nm)。

TPA-MPs的电化学氧化还原电位随着中心金属离子d轨道的逐步填充而降低,Zn的3d轨道完全填充使TPA-ZnP的氧化起始度最低。

同时,与其他TPA-MPs相比,TPA-MnP和TPA-FeP的HOMO-LUMO间隙分别减少了1.78 eV和1.58 eV。

TPA-MPs具有良好的热稳定性、在整个可见范围内的全色吸收和合适的能级,表明其在染料领域的应用潜力巨大。

卟啉| 金属四(中-三苯胺)卟啉配合物的结构、光物理、电化学和自旋电子研究:实验和理论的结合研究

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

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三维金属卟啉中间不同的金属离子对其结构、光物理、电化学和自旋电子性质有微妙的影响。

合成了一系列与六种第一排过渡金属(M = 2H, Mn, Fe, Co, Ni, Cu和Zn)对称的中位取代卟啉(TPA-MPs),并通过多种光谱技术对其进行表征。

用密度泛函理论(DFT)计算得到的静电势能面(ESP)在取代的三苯胺基上表现为集中的正静电势,而在卟啉环上的负静电势则随金属离子的不同而不同。

对所有化合物进行了晶体结构表征,除TPA-MnP和TPA-ZnP外,均显示出共面卟啉大环,而TPA-ZnP则因轴向位置被Cl -和H2O占据而发生畸变。

此外,x射线光电子能谱(XPS)和电子顺磁共振(EPR)证实了TPA-MPs中金属离子的价态。

电子光谱显示,随着TPA-CoP <TPA-CuP & lt;TPA-P = TPA-NiP <TPA-FeP & lt;TPA-ZnP & lt;TPA-MnP通过在卟啉骨架中添加不同的金属离子。

与TPA-P相比,TPA-MnP在Soret波段表现出最显著的红移(Δλmax = 49 nm)。

TPA-MPs的电化学氧化还原电位随着中心金属离子d轨道的逐步填充而降低,Zn的3d轨道完全填充使TPA-ZnP的氧化起始度最低。

同时,与其他TPA-MPs相比,TPA-MnP和TPA-FeP的HOMO-LUMO间隙分别减少了1.78 eV和1.58 eV。

TPA-MPs具有良好的热稳定性、在整个可见范围内的全色吸收和合适的能级,表明其在染料领域的应用潜力巨大。

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