查看原文
其他

The Innovation Materials | 外量子效率达到35.2%的高性能红色延迟荧光材料

Z Zhao, R Jiang TheInnovation创新 2024-02-05

导 读


我们每天都会和手机显示屏“面对面”,要实现高清炫彩的展示效果,离不开有机发光二极管(OLED)技术。近年来,OLED显示技术蓬勃发展,但受限于能隙定律,高效率红光材料及相应OLED器件的开发仍然面临着巨大挑战。


图1 图文摘要


近年来,因热活化延迟荧光(TADF)材料内量子效率理论上限可达100%,引起了广泛关注,被认为是继传统荧光材料和贵金属配合物磷光材料之后最具发展潜力的第三代发光材料。在过去几年中,TADF材料的电致发光性能已经获得了长足进步。在天蓝光和绿光区域,其最大外量子效率(ηext,max)均已超过40%。然而,作为全色发光不可或缺的成分,受限于能隙定律,红光TADF材料的发展却远不能令人满意。截至目前,相较于蓝光和绿光TADF材料,红光TADF材料的相关报道不仅数量比较少,且相应红光OLED器件的ηext,max大多低于30%。因此,为了填补这一空白,目前亟待开发更为高效的新型红光TADF材料。为此,华南理工大学赵祖金教授课题组通过合理的分子设计,开发了一种兼具高水平偶极取向比率(Θ//)和高光致发光量子产率(ΦPL)的红光TADF分子材料,在红光OLED器件中实现了高达35.2%的外量子效率

该工作基于电子给体-受体分子结构,通过在电子受体上引入不同数量的强吸电子氰基(CN),并将其与位阻较小的三苯胺电子给体相结合,开发出两类具有准平面的TADF分子,即2CNDPDBP-TPA和4CNDPDBP-TPA。作为对照实验,作者同时制备了无CN基团的对比分子DPDBP-TPA。从DPDBP-TPA到2CNDPDBP-TPA再到4CNDPDBP-TPA,随着在电子受体上引入CN基团的数目增加,相应的分子电荷转移效应逐渐增强,从而诱导分子发光峰位逐渐红移,并达到红光区域。与此同时,1CT态能级被合理地调节至接近3LE态能级,从而显著加速RISC过程,提高其ΦPL和激子利用率。值得注意的是,CN基团的引入也可以在一定程度上促进分子水平偶极取向。相比于无CN基团的DPDBP-TPA,2CNDPDBP-TPA和4CNDPDBP-TPA展示出更高的ΦPL(91%和94%)、更优异的Θ//(84%和88%)、更短的延迟荧光寿命以及更加快速的反向系间窜越过程。上述结果表明引入CN基团对材料性能提升有显著的积极作用。在10 wt%的掺杂浓度下,4CNDPDBP-TPA器件辐射出强烈的红光,具有612 nm的EL峰值和高达35.2%的ηext,max。在20 wt%和30 wt%的更高掺杂浓度下,4CNDPDBP-TPA器件呈现红光和深红光,EL峰值分别为628 nm和640 nm,并同样提供非常出色的ηext,max,分别达到33.7%和29.8%。这些性质位于文献报道的EL峰值超过600 nm的红光OLED的前列。


总结与展望



综上所述,通过引入多CN基团能够简便地实现分子发光性质调控,并提高其发光效率并使发光波长红移,对促进延迟荧光和提高电致发光效率有明显作用。该研究为开发高效率的红光TADF材料提供了新思路。




责任编辑


王中强    东北师范大学

王佰亮    温州医科大学




扫二维码|查看原文


原文链接:http://www.the-innovation.org/materials/article/10.59717/j.xinn-mater.2023.100012

本文内容来自The Innovation姊妹刊The Innovation Materials第1卷第1期以Report发表的“Efficient red delayed fluorescence molecule based on cyano-substituted 11,12-diphenyldibenzo[a,c]phenazine acceptor for high-performance organic light-emitting diodes” (投稿: 2023-05-12;接收: 2023-06-06;在线刊出: 2023-06-15)。


DOI: https://doi.org/10.59717/j.xinn-mater.2023.100012


引用格式:Jiang R., Qiu N., Li J., et al. (2023). Efficient red delayed fluorescence molecule based on cyano-substituted 11,12-diphenyldibenzo[a,c]phenazine acceptor for high-performance organic light-emitting diodes. The Innovation materials 1(1), 100012.



作者简介

赵祖金,理学博士,教授,博导。入选国家“万人计划”青年拔尖人才,广东省自然科学杰出青年基金获得者。英国皇家化学会会士、中国化学会首批高级成员。2018-2022连续5年入选爱思维尔高被引科学家。2003年毕业于浙江大学化学系,获理学学士学位。2008年获浙江大学化学博士学位。2008年至2010年在香港科技大学唐本忠教授课题组进行博士后研究。2013年9月进入华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室工作。在Sci. Adv., Nat. Commun., J. Am. Soc. Chem., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等期刊发表SCI论文340余篇,论文引用14000余次,h-Index = 68。


Web:https://www2.scut.edu.cn/zujinzhao/30402/list.htm



往期推荐

_

转移印刷全有机柔性光电探测器


► 点击阅读

_

完美的量子自旋液体材料是否真正存在?

► 点击阅读

_

自组装单层膦酸基分子赋能大面积全钙钛矿叠层太阳能电池

► 点击阅读

_

23.6%!柔性钙钛矿电池效率新纪录


► 点击阅读

_

拓扑绝缘体候选材料CeCuAs₂中大负磁电阻现象的起源

► 点击阅读

_

本征磁性拓扑材料 — MnBi2Te4体系


► 点击阅读

_

绝缘量子材料中的热霍尔效应


► 点击阅读



The Innovation 简介



扫二维码 | 关注期刊官微


The Innovation是一本由青年科学家与Cell Press于2020年共同创办的综合性英文学术期刊:向科学界展示鼓舞人心的跨学科发现,鼓励研究人员专注于科学的本质和自由探索的初心。作者来自全球55个国家;已被136个国家作者引用;每期1/5-1/3通讯作者来自海外。目前有196位编委会成员,来自21个国家;50%编委来自海外;包含1位诺贝尔奖获得者,37位各国院士;领域覆盖全部自然科学。The Innovation已被DOAJ,ADS,Scopus,PubMed,ESCI,INSPEC,EI等数据库收录。2022年影响因子为32.1,CiteScore为23.6。秉承“好文章,多宣传”理念,The Innovation在海内外各平台推广作者文章。


期刊官网:

www.the-innovation.org

www.cell.com/the-innovation

期刊投稿(Submission):

www.editorialmanager.com/the-innovation

商务合作(Marketing):

marketing@the-innovation.org



Logo|期刊标识

See the unseen & change the unchanged

创新是一扇门,我们探索未知;  

创新是一道光,我们脑洞大开;  

创新是一本书,我们期待惊喜;  

创新是一个“1”,我们一路同行。



The Innovation 姊妹刊

生命科学

第1卷第1期

地球科学

第1卷第1期

材料科学

第1卷第1期

医学

第1卷第1期


The Innovation

第4卷第4期

第4卷第3期

第4卷第2期

第4卷第1期

第3卷第6期

第3卷第5期

第3卷第4期

第3卷第3期

第3卷第2期

第3卷第1期

第2卷第4期

第2卷第3期

第2卷第2期

第2卷第1期

第1卷第3期

第1卷第2期

第1卷第1期



继续滑动看下一个

The Innovation Materials | 外量子效率达到35.2%的高性能红色延迟荧光材料

Z Zhao, R Jiang TheInnovation创新
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存