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近期研究找到,通过升空前后略为转变其化学结构的分子可获取一种新型、平稳的方法来构建高效OLEDs。研究人员研究的机制牵涉到氢原子的共轭移往-即其阳离子核的移往-从升空分子中的一个原子移往到同一分子中的另一个原子,以产生不利于热转录延后荧光(TADF)的环境。
对TADF材料展开的当前分子设计主要集中于在供体和受体单元的融合。但是日本九州大学有机光子与电子研究中心(OPERA)的研究人员明确提出了一种基于激发态分子内质子转移(ESIPT)的方法来构建有效地的TADF,而不依赖上述供体-受体方案。当升空分子被光学或电能唤起时,就不会自发性再次发生ESIPT。研究人员展开的量子化学计算出来指出,在移往氢原子之前,TADF是不有可能再次发生的。
在氢移往到同个分子中的有所不同原子之后,这就构成了需要产生TADF的分子结构。在分子升空出光后,氢移往返其初始原子。然后该分子就打算开始反复该过程。
ESIPT造成最低占据和低于并未占到分子轨道的分离出来,从而构建TADF升空的闪烁效率相似60%。用于该发射极的OLEDs的高外部电致发光量子效率高约14%,指出用于基于ESIPT的TADF材料可以构建有效地的tripletharvesting效应。研究人员回应,这是在设备内部和外部仔细观察到的高效TADF的首次展示。
此次研究中用于的分子最初被制备用作产生吸光颜料。这项研究可以不断扩大和减缓用作高性能OLEDs的各种TADF材料的研发。目前才刚开始探寻有关此次设计战略的优势,但是其中一个尤其有前景的领域与其稳定性有关。
未知与此次所研究的分子类似于的分子对发育具备很高的抗性,所以研究人员期望这些分子能有助提高OLEDs的使用寿命。该研究公开发表在开放式期刊ACSCentralScience上。
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