热延迟荧光主体材料CzCzPy及CzCzTz,CzPTZPy及CzPTZTz,3-DCzPy及3-DCzTz的定制合成)()

高三重态能量的双咔唑类蓝光主体材料:将供电子的的双咔唑与吡啶或三唑单元相连,得到热延迟荧光主体材料CzCzPy及CzCzTz.

低温光谱显示,CzCzPy及CzCzTz有高的三重态能量.以CzCzPy为主体的磷光及TADF器件的最大外量子分别达到27.30%,10.03%.

热延迟荧光主体材料CzCzPy及CzCzTz,CzPTZPy及CzPTZTz,3-DCzPy及3-DCzTz的定制合成)()

吩噻嗪修饰的绿光主体材料:将吩噻嗪基咔唑与吡啶或三唑单元相连,得到热延迟荧光主体材料CzPTZPy及CzPTZTz.

相较于参比分子,吸电子基团的引入使CzPTZPy及CzPTZTz的禁带宽度有所降低.刚性且高度扭曲的分子结构使它们具有中等的三重态能量.

热延迟荧光主体材料CzCzPy及CzCzTz,CzPTZPy及CzPTZTz,3-DCzPy及3-DCzTz的定制合成)()

3-咔唑连接的蓝光主体材料:将高三重态能量的N-苯基咔唑与两倍数量的吡啶或三唑单元相连,得到热延迟荧光主体材料3-DCzPy及3-DCzTz.

理论模拟显示3-DCzPy及3-DCzTz的HOMO及LUMO轨道之间存在一定程度的共轭.吸电子基团的引入在一定程度上拉低了HOMO/LUMO能级.

以3-DCzPy为主体的蓝光器件的最大电流效率达到33.10 cd A-1.

热延迟荧光主体材料CzCzPy及CzCzTz,CzPTZPy及CzPTZTz,3-DCzPy及3-DCzTz的定制合成)()

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

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

磷光及热致延迟荧光主体G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy

主体材料CzCzPy及CzCzTz

主体材料CzPTZPy及CzPTZTz

磷光及热致延迟荧光主体3-DCzPy及3-DCzTz

TADF材料DIC-TRz

氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

D-A-D型TADF分子PXZ-PN

D-A-D型TADF分子PTZ-PN

TADF分子2MeCzPN

2tBuCzPN

2PhCzPN

TADF材料4MeOCzBN

电致磷光材料和热致延迟荧光(TADF)材料G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy的合成路线以及结构式()

电致磷光材料和热致延迟荧光(TADF)材料能充分利用有机电致发光器件(OLEDs)中的所有单重态和三重态激子而使器件内量子效率能达到100%,具有突出的效率优势,一直是OLED领域的研究热点.

为了避免三重态激子发生浓度猝灭及激子湮灭,实现电致激子的高效率利用,磷光器件和TADF器件都须采用主客体掺杂的发光层结构.理想的主体材料应该具有高的三重态能量,适当的HOMO/LUMO能级,一定的电荷传输功能,与发光客体较好的光谱重叠.

同时含有空穴传输和电子传输功能的双偶极主体材料不但能够满足上述要求,而且相比单极性主体表现了突出的正负电荷平衡能力,被证明更有利于拓宽电荷复合区域从而提高发光效率,延缓效率滚降.

选用具有吸电子作用的吡啶或三唑基团,通过改变供体单元的种类及其相对于受体单元的比例,开发了一系列用于磷光及热致延迟荧光的主体材料.具体研究内容如下:

小分子可旋涂双偶极主体材料:按D-π-A的连接方式,将供电子的一代,二代咔唑树枝与吡啶或三唑单元相连,得到主体材料G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy.

HOMO/LUMO轨道的分离证明了G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy的双偶极传输能力.适度的共轭程度不仅有利于电荷传输,更保证了较高的三重态能量.分子的树枝状结构及表面的叔丁基赋予它们良好的溶液加工性能.

G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy的合成路线以及结构式

电致磷光材料和热致延迟荧光(TADF)材料G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy的合成路线以及结构式()

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

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

磷光及热致延迟荧光主体G1CzPy,G1CzTz,G2CzTz及G2CzPy

主体材料CzCzPy及CzCzTz

主体材料CzPTZPy及CzPTZTz

磷光及热致延迟荧光主体3-DCzPy及3-DCzTz

TADF材料DIC-TRz

氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

D-A-D型TADF分子PXZ-PN

D-A-D型TADF分子PTZ-PN

TADF分子2MeCzPN

2tBuCzPN

2PhCzPN

TADF材料4MeOCzBN

热活化延迟荧光(TADF)材料5Cz-TRZ,TmCz-TRZ,DACT-II,TBPe,TMDQA,TBRb,DCJTB用于制造高性能有机发光二极管(OLED)

自旋翻转与高效和稳定的有机电致发光

来源:https://www.nature.com/articles/s41566-020-0668-z

有机分子5Cz-TRZ具有多个施主单元,可用于制造高性能有机发光二极管(OLED)。

热活化延迟荧光(TADF)材料5Cz-TRZ,TmCz-TRZ,DACT-II,TBPe,TMDQA,TBRb,DCJTB用于制造高性能有机发光二极管(OLED)

如使用热激活延迟荧光(TADF)的器件所示,从三重态到单重态激发态的自旋翻转,即逆系统间交叉(RISC),是改善有机发光二极管中光发射的有吸引力的途径。然而,设备稳定性和效率降低仍然是一个具有挑战性的问题,这些问题源于缓慢的RISC速率(kRISC)。

在这里,我们报道了一个具有多个施主单元的TADF分子,它形成电荷共振型杂化三重态,导致小的单重态-三重态能量分裂,大的自旋-轨道耦合,以及能量接近单重态的密集三重态流形。

我们的TADF分子中的kRISC的速度是1.5 × 107 s−1,该值比典型TADF发射器高约两个数量级。

基于该分子的有机发光二极管具有良好的稳定性(估计T90约为600 h代表1000人 光盘 M−2) ,高外部量子效率(>29.3%)和低效率衰减(<2.3%在1000 光盘 M−2).

热活化延迟荧光(TADF)材料5Cz-TRZ,TmCz-TRZ,DACT-II,TBPe,TMDQA,TBRb,DCJTB用于制造高性能有机发光二极管(OLED)

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

热活化延迟荧光(TADF)材料

TADF材料4MeOCzBN

不对称螺环结构且具有空间电荷转移性质的CP-TADF材料(SFST/SFOT)

基于咔唑-芳香酮的热活化延迟荧光及室温磷光材料

CZBP-PLA

磷光型CZAQ-PLA

荧光型CZNI-PLA

2,4,6-三(9-咔唑基)-间苯二腈(3CzIPN)分子发生热活化延迟荧光(TADF)

基于吩噻嗪为给体的蓝色荧光分子PTHBI和PTHPI的设计合成

有机荧光分子10-乙基-3-(1,4,5-三苯基-1H-咪唑)-酚噻嗪(PTHBI)

10-乙基-3-(1-苯基-1H- 菲并[9,10-d]咪唑)-酚噻嗪(PTHPI)

电子给-受体(D-A)荧光分子(PO与PPO)

红光材料PBTPA

PBTPE 基于吩噻嗪为给体的红光材料

PBDPTH  红光材料

10-(2-螺-9,9'-氧杂蒽芴基)吩噻嗪(SFXPz)

MR-TADF材料QPO与QP3O,DABNA-1与QAO的设计与合成

MR-TADF材料QPO与QP3O,DABNA-1与QAO的设计与合成

科研人员设计了新型MR-TADF材料QPO与QP3O,结合经典的MR-TADF分子DABNA-1与QAO,利用光致激发和电致激发时间解析发光光谱,

以及步进式傅立叶变换瞬态吸收光谱,在混合共蒸镀的有机发光层中,发现了主体-客体之间可以相互作用,藉此产生了瞬态电荷转移中间体,这种中间体能为客体荧光分子的单重态及三重态“搭桥”,并提升单重态至三重态的系间窜跃 (intersystem crossing) 及反系间窜越 (reverse intersystem crossing) 的速率,“创造”出了意想不到的延迟荧光,在保证光色纯度不变的同时,达到高效利用暗态(即三重态)激子的目的,如图1所示。

MR-TADF材料QPO与QP3O,DABNA-1与QAO的设计与合成

图1. DABNA-1、mCBP、DPEPO薄膜及其掺杂薄膜的泵浦-探测瞬态吸收光谱

作者进一步提出了MR-TADF材料发光机理:主-客体间满足合理的能级分布,形成类似主-客体间激基复合物式的作用机制是促使具有较小ΔEST的MR-TADF材料保持发光位移不变并显现TADF的关键。因此,经典的MR-TADF材料DABNA-1 在主体材料mCBP 中能够表现出TADF性能 (如图2),而在主体材料DPEPO 中却没有TADF性能。这一崭新的机制,未来可以让OLED科研工作者,重新审视一些单重态和三重态的能隙 (ΔEST) 小,足以被热激活,但本身却没有延迟荧光性质的高效荧光材料,有望解决并实现OLED高效蓝光材料。

MR-TADF材料QPO与QP3O,DABNA-1与QAO的设计与合成

图2. DABNA-1与mCBP的能级分布及相互作用图。

文章的第一作者是常州大学青年教师吴秀刚博士和台湾大学硕士研究生苏柏穅,常州大学材料科学与工程学院为该文章第一通讯单位,朱卫国教授、周必泰教授和洪文谊教授为通讯作者。这是朱卫国教授团队近两年来在发光领域的又一重大突破 (J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 7469-7479; Nat. Commun., 2020, 11, 2145; Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 2058-2063.)。

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

热活化延迟荧光材料CzDBA

线型的热活化延迟荧光(TADF)分子PhNAI-PMSBA

基于咔唑单元的树枝状绿光TADF分子CDE1和CDE2

基于咔唑树枝单元的绿光TADF分子(2CzSO和3CzSO)

绿光TADF材料(AcDBTO)

咔唑树枝状绿光TADF分子CzAcDBTO和2CzAcDBTO

绿光TADF材料(DMACBP)

DMAC-BP CAS: 1685287-55-1

黄光TADF材料3CZ-3TXO

红光TADF材料pTPA-3TXO

9CZ-3TXO和9CZ-2TXO 红光的TADF材料

mTPA-3TXO 红光TADF材料

基于芴酮和含氮杂环热活化延迟荧光材料WOcz, WOtbucz和WOydcz

9ocz和N9otbucz化合物

TAZocz和TAZotbucz化合物

MR-TADF材料QPO与QP3O,DABNA-1与QAO的设计与合成

1003562-42-2|FAC-IR(PPY)2PC,双(2-苯基吡啶)(3-(吡啶-2-基)-2H-异苯并吡喃-2-酮)合铱

1003562-42-2|FAC-IR(PPY)2PC,双(2-苯基吡啶)(3-(吡啶-2-基)-2H-异苯并吡喃-2-酮)合铱

电子0-0跃迁范围内的高分辨光谱,科研人员研究了fac-Irppy)(3)(fac-tris2-苯基吡啶)铱)的发射三重态。对于溶解在CH2Cl2)中并冷却至低温的化合物,确定了三重态亚态IIIIII对应的三个0-0转变。它们位于19693厘米(-1)(507.79纳米,I0),19712厘米(-1)(507.31纳米,II0)和19863厘米(-1)(503.45纳米,III0). 170cm-1)的大总零场分裂(ZFS)来看,发射三重态项被指定为(3MLCT态(金属到配体电荷转移态),并且可以看出,自旋轨道耦合到更高位置(1,3MLCT态是非常有效的。此外,研究还提供了τ(I=116μs、τ(II=6.4μs和τ(III=200 ns三个独立子态的发射衰减时间。此外,在高达B=12T的强磁场作用下的群论考虑和研究允许我们得出结论,所有三个亚态都是非简并的,并且CH2Cl2)基体笼中络合物的对称性低于C3)。因此,三元组父项具有(3)个字符。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中Irppy)(3)在1.5℃温度范围内的发射衰减时间和光致发光量子产率Φ(PL)的研究≤ T370K揭示了亚态的平均和个别辐射和非辐射衰变率以及量子产率。在80范围内≤ T370k,Φ(PL)几乎高达100%。量子产率Φ(PL)下降到∼当冷却至T=1.5 K时为88%。研究进一步表明,根据自旋轨道耦合效率的显著变化,Irppy)(3)的发射特性明显取决于络合物的环境或基质笼。如果用作有机发光二极管(OLED)发射器,这些问题也会对材料性能的优化产生影响。

1003562-42-2|FAC-IR(PPY)2PC,双(2-苯基吡啶)(3-(吡啶-2-基)-2H-异苯并吡喃-2-酮)合铱

1003562-42-2|FAC-IR(PPY)2PC,双(2-苯基吡啶)(3-(吡啶-2-基)-2H-异苯并吡喃-2-酮)合铱

相关产品:

Cas387859-70-3,三[2-(2,4-二氟苯基)吡啶](III)

Cas376367-95-2  [2-(2,4-二氟苯基)吡啶-C2,N'](乙酰丙酮)合铱(III)

cas914394-12-0 [1-(2,6-二甲基苯基)-2-苯基-1H-咪唑]合铱(III)

cas914394-25-5  [1-(2,6-二异丙基苯基)-2-苯基-1H-咪唑]合铱

cas1272505-63-1  (OC-6-22)-[2-[1-[3,5-二异丙基[1,1'-联苯]-4-]-1H-咪唑-2-]苯基]

cas149005-33-4 [2-对甲苯基吡啶-C2,N](III)

cas359014-71-4 (3-甲基-2-苯基吡啶)合铱

cas1034145-18-0  (OC-6-43)-[3-(2-吡啶基)[1,1'-联苯]-4-][2-(2-吡啶基)苯基]

cas94928-86-6 (2-苯基吡啶)合铱

cas149005-33-4 ;  [2-对甲苯基吡啶-c2,n'](iii)

cas359014-71-4 ;  (3-甲基-2-苯基吡啶)合铱

cas872856-45-6 ;  [3-(5-甲基-2-吡啶基-kn)[1,1'-联苯基]-4--kc]合铱(iii)

cas337526-98-4  (OC-6-22)-(苯并[H]喹啉-10-)

cas1003562-42-2  [2-氧代-3-(2-吡啶基)-2H-1-苯并吡喃-4-][2-(2-吡啶基)苯基]

1003562-42-2|FAC-IR(PPY)2PC,双(2-苯基吡啶)(3-(吡啶-2-基)-2H-异苯并吡喃-2-酮)合铱