延迟荧光名词解释,什么是延时荧光,名词解释定义是?

延迟荧光名词解释

热激活延迟荧光(Thermally activated delayed fluorescence,TADF)材料是新兴的第三代OLED材料.

这类材料可以同时利用单线态激子和三线态激子,从而既提高了内量子效率,又克服了第二代发光材料寿命长,成本高的缺陷,是具有潜力的一类光致发光材料.

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我们提供金属配合物,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发光材料t-BuCz-m-NPBI和t-BuCz-m-2NPBI

TADF材料SpiroAC-TRZ,CAS:1980037-96-4 蓝色发光TADF材料

热活化延迟荧光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph,BPCN-2CZ,BPCN-3Cz

TADF蓝光材料DACR-DPTX和黄光材料PXZDSO2

TADF树枝状分子POCz-CzCN

TADF材料o-QCz、m-QCz和p-QCz

(D-A-D)型蓝色荧光材料PDC-3-Cz,PDC-TPA,PDC-tBuDPA

线型的红光热活化延迟荧光(TADF)分子hNAI-PMSBA

TPA-DMAC、TPA-PXZ和TPB-PXZ

热活化荧光分子ACR-BPSBP

TAB基的D-A型分子CzDPADMACPXZ

tadf材料前景,热活化延迟荧光(TADF)的研究进展以及高分子TADF材料的分类介绍

tadf材料前景

热活化延迟荧光(TADF)是一种新型低成本、高效率的有机发光材料,被称为第三代有机发光材料。

TADF内部量子效率接近100%,能够解决第一代发光材料荧光材料发光效率低的问题,同时解决了第二代磷光材料高成本的问题。

TADF成为目前OLED发光材料的重点研究发展,行业得到快速发展。随着TADF材料的综合性能不断提升,能够在照明期间中得到广泛应用,具有良好的发展前景。

OLED发光材料经历了三代:第一代为荧光材料,发光率仅为25%左右,目前仍旧是主流的蓝色发光材料;

第二代有机发光材料为磷光材料,磷光材料发光效率接近100%,是红色和绿色的主流发光材料,但是目前尚未开发出合适的蓝光磷光材料。结合OLED发光材料的发展,未来研发出蓝色TADF材料成为热点。

高分子TADF材料理论上可以实现100%的量子效率,是未来低成本、高效率的发光材料发展方向。

当前高分子TADF材料主要有三种,分别是侧链型高分子TADF材料、主链型高分子TADF材料、主链型高分子TADF材料。

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上海金畔生物是国内的光电材料供应商,我们可以提供各种基础的热延迟荧光材料TADF材料,也提供TADF材料的定制合成。

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ

D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ

热活化延迟荧光材料CzDBA

基于咔唑树枝单元的绿光TADF分子(2CzSO和3CzSO)

咔唑树枝状绿光TADF分子CzAcDBTO和2CzAcDBTO

橙红光到红光TADF材料PXZ-PQM,DPXZ-PQM,DPXZ-DPPM

绿光TADF分子D-π-A-π-D型分子PXZPM,PXZMePM,PXZPhPM

DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

具有AIE与TADF特性的D-A分子DPS-PXZ,DBTO-PXZ,DPS-PTZ,DBTO-PTZ

AIE-TADF材料BP-2PXZ,BP-2PTZ,BP-PXZ,BP-PTZ

IndCzpTr-1蓝光TADF材料

IndCzpTr-2蓝光TADF材料

兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(提供)

兼具AIETADF两种特性的新型发光材料

有机发光二极管(Orghaiic light-emitting diode,OLED)近些年来受到了广泛的关注。在众多有机电致发光材料中,热激活延迟荧光(Thermally activated delayed fluorescent,TADF)材料能够同时利用单线态和三线态激子发光,获取100%的理论内量子效率,因此被认为是有机电致发光材料中第三代材料的代表。

然而,TADF材料同样存在聚集淬灭效应(Aggregation-caused quenching,ACQ),因此会导致发光效率降低。由于聚集诱导发光(Aggregation-induced emission, AIE)能够在一定程度上减弱淬灭效应,从而使发光效率得到提高,因此,大量具有AIE性质的TADF材料不断被报道。

兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(提供)

简要介绍了OLED材料的发展历程,阐述了TADF、TTA、HLCT的相关机理、AIE效应的机理及TADF材料的设计原则等,重点介绍了以羰基、二苯砜、三嗪以及其他类型吸电子基团为受体单元,建立的具有AIE性质的TADF材料及器件的研究进展。

在具有AIE性质的TADF材料设计中,基于苯酮的分子设计大多是采用不对称结构,这不仅能使分子的AIE特性显著,而且有利于分子刚性的增强,从而使分子的单线态和三线态能极差(ΔE_(ST))值减小。

另外,与苯酮基团相比,苯砜结构能够产生较大的扭转角,更易于形成AIE材料;与前两者相比,三嗪本身存在多个能与电子供体结合的接枝点,这使得分子内的偏转角和能级更易于调控。

较后,文章展望了具有AIE性质的TADF材料的发展前景,以期为未来设计新型TADF材料提供有意义的理论指导。

兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(提供)

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

基于螺芴氧杂蒽和苯并恶唑苯胺的新型主体材料SFX-2-BOA,SFX-2'-BOA,SFX-3'-BOA

有机硼氮蓝光发射体DABNA-1和DABNA-2

MR-TADF材料TBN-TPA

蓝色发射体v-DABNA,ADBNA-Me-Tip,ADBNA-Me-Mes,DABNA-NP-TB

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ

D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ

热活化延迟荧光材料CzDBA

基于咔唑树枝单元的绿光TADF分子(2CzSO和3CzSO)

咔唑树枝状绿光TADF分子CzAcDBTO和2CzAcDBTO

橙红光到红光TADF材料PXZ-PQM,DPXZ-PQM,DPXZ-DPPM

绿光TADF分子D-π-A-π-D型分子PXZPM,PXZMePM,PXZPhPM

DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

树枝状热活化延迟荧光材料的分类介绍

树枝状热活化延迟荧光材料的分类介绍


树枝状热活化延迟荧光材料一般由中心核(如电子受体单元)和外围功能树枝(如具有空穴传输能力的电子给体单元)构成,其分子结构如图1所示。其中心核通常采用三嗪、硫砜、二苯甲酮等电子受体单元,而树枝通常由咔唑、吖啶及其杂化单元组成。通过调控中心核及树枝单元的强度可以调控材料的发光性能,同时,外围树枝对发光中心核的包裹作用还可以有效抑制浓度猝灭、提高发光效率。 


根据树枝状热活化延迟荧光材料的中心核不同进行分类,主要包括:

1)以三嗪为中心核的树枝状TADF材料;

2)以二苯砜/二苯并噻吩砜为中心核的树枝状TADF材料;

3)以二苯甲酮/蒽醌为中心核的树枝状TADF材料;

4)以苯甲腈为中心核的树枝状TADF材料;

5)以苯环为中心核的树枝状TADF材料。

树枝状热活化延迟荧光材料的分类介绍

兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(提供)

兼具AIETADF两种特性的新型发光材料

有机发光二极管(Orghaiic light-emitting diode,OLED)近些年来受到了广泛的关注。在众多有机电致发光材料中,热激活延迟荧光(Thermally activated delayed fluorescent,TADF)材料能够同时利用单线态和三线态激子发光,获取100%的理论内量子效率,因此被认为是有机电致发光材料中第三代材料的代表。

然而,TADF材料同样存在聚集淬灭效应(Aggregation-caused quenching,ACQ),因此会导致发光效率降低。由于聚集诱导发光(Aggregation-induced emission, AIE)能够在一定程度上减弱淬灭效应,从而使发光效率得到提高,因此,大量具有AIE性质的TADF材料不断被报道。

兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(提供)

简要介绍了OLED材料的发展历程,阐述了TADF、TTA、HLCT的相关机理、AIE效应的机理及TADF材料的设计原则等,重点介绍了以羰基、二苯砜、三嗪以及其他类型吸电子基团为受体单元,建立的具有AIE性质的TADF材料及器件的研究进展。

在具有AIE性质的TADF材料设计中,基于苯酮的分子设计大多是采用不对称结构,这不仅能使分子的AIE特性显著,而且有利于分子刚性的增强,从而使分子的单线态和三线态能极差(ΔE_(ST))值减小。

另外,与苯酮基团相比,苯砜结构能够产生较大的扭转角,更易于形成AIE材料;与前两者相比,三嗪本身存在多个能与电子供体结合的接枝点,这使得分子内的偏转角和能级更易于调控。

较后,文章展望了具有AIE性质的TADF材料的发展前景,以期为未来设计新型TADF材料提供有意义的理论指导。

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基于螺芴氧杂蒽和苯并恶唑苯胺的新型主体材料SFX-2-BOA,SFX-2'-BOA,SFX-3'-BOA

有机硼氮蓝光发射体DABNA-1和DABNA-2

MR-TADF材料TBN-TPA

蓝色发射体v-DABNA,ADBNA-Me-Tip,ADBNA-Me-Mes,DABNA-NP-TB

TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ

D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ

热活化延迟荧光材料CzDBA

基于咔唑树枝单元的绿光TADF分子(2CzSO和3CzSO)

咔唑树枝状绿光TADF分子CzAcDBTO和2CzAcDBTO

橙红光到红光TADF材料PXZ-PQM,DPXZ-PQM,DPXZ-DPPM

绿光TADF分子D-π-A-π-D型分子PXZPM,PXZMePM,PXZPhPM

DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED的研究进展

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED

激子的动态特性是获得高效有机电致发光器件(orghaiic light-emitting diodes,OLED)重点研究内容之一,

在本文中,基于热致活化延迟荧光(thermally activated delayed fluorescence,TADF)材料制备了发光器件,

分析了主客掺杂体系TADF OLED中主体和客体的相互作用.

通过瞬态电致发光测量的方法,研究了单线态和三线态激子的动态特性,并阐明了TADF OLED器件在高电流下效率滚降的主要原因为深层陷阱电荷.

具有简单非掺杂器件结构的有机发光二极管(OLED)在实际应用中极具吸引力,因为可以在不考虑主体掺杂系统中可能存在的电荷俘获和形貌问题的情况下利用激子。

具有抑制浓度湮灭能力的发射器对于非掺杂器件至关重要。

在此,我们构建了两个基于新型3D电子供体TDMAC的热激活延迟荧光(TADF)发射器。TDMAC供体由一个带有融合三联烯支架的常规供体组成。

得益于独特的刚性和笨重的三联烯部分,这些TADF发射器表现出优异的热、形态和光物理性能。

因此,对于掺杂和非掺杂器件,实现了外部量子效率分别高达24.2%23%的高效OLED

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展

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DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

具有AIE与TADF特性的D-A分子DPS-PXZ,DBTO-PXZ,DPS-PTZ,DBTO-PTZ

AIE-TADF材料BP-2PXZ,BP-2PTZ,BP-PXZ,BP-PTZ

IndCzpTr-1蓝光TADF材料

IndCzpTr-2蓝光TADF材料

热延迟TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

热激活延迟荧光

为了克服第一代和第二代OLED材料的不足,人们研究开发了新一代的热活化延迟荧光材料(TADF),也称为E型延迟荧光材料。

TADF的激发态可以通过捕获三重激发态激子,使器件的荧光发射增强,从而实现接近100%的内部量子效率。

目前TADF材料的实验研究已经取得了快速发展,人们已设计合成出来了大量的具有TADF发光性能的有机分子。

同时,有关TADF发光机理的理论研究也在不断地深入进行。

延迟荧光的产生机理

TADF材料因吸收环境的热量,促使三重态.上的激子通过反系间窜越(RISC)过程转化为单重态激子,因此三重态激子得到了充分利用,其内量子效率(IEQ)几乎可以达到100%

显然,升高温度能够促进RISC过程的进行,从而增加荧光效率。图1-1TADF分子的发光机理图。TADF发光包含瞬时荧光(PF)和延迟荧光(DF)两种机理18-9]。瞬时荧光是S|态上25%的激子随即辐射失活衰减到电子基态(So),寿命是ns级的。延迟荧光是T态上75%的激子有效窜越到S|态后辐射失活,发射荧光,寿命是μs级的。

热活化延迟荧光是一种特殊的荧光现象,当三重态激发态(T1)和单重态激发态(S)能量接近时,三重态激子可以通过RISC过程转化为单重态激子而发出荧光

因此,足够小的单重态三重态能量差(OEsr)是至关重要的,是实现高效的RISC过程所必须的。根据玻尔兹曼分布关系,RISC 速率常数与△Est成反比,而减小分子的AEsT可通过分离分子的较高占据分子轨道(HOMO)和较低未占据分子轨道(LUMO)来实现。所以,设计具有小的AEsT和具有TADF性质的分子是一个具有挑战性的工作。

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

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

基于嘧啶/吩噁嗪的绿光TADF分子PXZPM、PXZMePM和PXZPhPM

5,10-双(4-(1-苯基-1h-苯并[d]咪唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2bi),cas1638702-85-8

4,4'-(吩嗪-5,10-二基)二苯甲腈(dhpz-2bn)

n1-(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-n1-(4-(二苯氨基)苯基)-n4,n4-二苯基苯-1,4-二胺(DPA-TRZ)

热活化延迟荧光发射ACRDSO2(绿光)和 PXZDSO2(黄光)

2,3,5,6-四(3,6-二苯基咔唑-9-基)-1,4-二氰基苯(4cztpn-ph)

5,10-双(4-(苯并[d]噻唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2btz)

5,10-双(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2trz)

热激发延迟荧光材料PPZ-3TPT、PPZ-4TPT、PPZ-DPS或PXZ-DPS、DMAC-DPS

约520nm至约580nm的绿色或黄绿色延迟荧光材料atp-pxz和m-atp-pxz

基于三苯基磷氧的热激发延迟荧光蓝光客体材料pxz-trz,bis-PXZ-TRZ,tri-PXZ-TRZ

TADF发光体:DHPZ-2BI, DHPZ-2BN, DHPZ-2BTZ

大于约580nm且小于或等于约610nm的红色延迟荧光材料mpx2bbp,ppz-dps,dhpz-2btz,dhpz-2trz,tpa-dcpp

基于螺芴氧杂蒽和苯并恶唑苯胺的新型主体材料SFX-2-BOA,SFX-2'-BOA,SFX-3'-BOA

有机硼氮蓝光发射体DABNA-1和DABNA-2

MR-TADF材料TBN-TPA

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED的研究进展

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED—热致发光OLED

激子的动态特性是获得高效有机电致发光器件(orghaiic light-emitting diodes,OLED)重点研究内容之一,

在本文中,基于热致活化延迟荧光(thermally activated delayed fluorescence,TADF)材料制备了发光器件,

分析了主客掺杂体系TADF OLED中主体和客体的相互作用.

通过瞬态电致发光测量的方法,研究了单线态和三线态激子的动态特性,并阐明了TADF OLED器件在高电流下效率滚降的主要原因为深层陷阱电荷.

具有简单非掺杂器件结构的有机发光二极管(OLED)在实际应用中极具吸引力,因为可以在不考虑主体掺杂系统中可能存在的电荷俘获和形貌问题的情况下利用激子。

具有抑制浓度湮灭能力的发射器对于非掺杂器件至关重要。

在此,我们构建了两个基于新型3D电子供体TDMAC的热激活延迟荧光(TADF)发射器。TDMAC供体由一个带有融合三联烯支架的常规供体组成。

得益于独特的刚性和笨重的三联烯部分,这些TADF发射器表现出优异的热、形态和光物理性能。

因此,对于掺杂和非掺杂器件,实现了外部量子效率分别高达24.2%23%的高效OLED

thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展

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

DPA-Ph-DBPzDCN

TADF分子BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ

近红外TADF分子NO2TPA

AIE-TADF分子NZ2TPA

TADF分子CRA-PXZ-Trz

蓝色热活化延迟荧光材料PhDMAc-C

TADF材料PhDMAc-TRZ

蓝光TADF分子PhDMAc-BP

蝴蝶状的蓝光TADF分子PHCz2BP,cas1360642-12-1

树枝状热激活延迟荧光新材料4CzCN-SP和5CzCN-SP

AIE-TADF分子DCPDAPM

TADF材料mTRZ-ICz   

含有一个溴原子(BrCzCzPN)的AIE-TADF分子

具有AIE与TADF特性的D-A分子DPS-PXZ,DBTO-PXZ,DPS-PTZ,DBTO-PTZ

AIE-TADF材料BP-2PXZ,BP-2PTZ,BP-PXZ,BP-PTZ

IndCzpTr-1蓝光TADF材料

IndCzpTr-2蓝光TADF材料

热延迟TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

热激活延迟荧光

为了克服第一代和第二代OLED材料的不足,人们研究开发了新一代的热活化延迟荧光材料(TADF),也称为E型延迟荧光材料。

TADF的激发态可以通过捕获三重激发态激子,使器件的荧光发射增强,从而实现接近100%的内部量子效率。

目前TADF材料的实验研究已经取得了快速发展,人们已设计合成出来了大量的具有TADF发光性能的有机分子。

同时,有关TADF发光机理的理论研究也在不断地深入进行。

延迟荧光的产生机理

TADF材料因吸收环境的热量,促使三重态.上的激子通过反系间窜越(RISC)过程转化为单重态激子,因此三重态激子得到了充分利用,其内量子效率(IEQ)几乎可以达到100%

显然,升高温度能够促进RISC过程的进行,从而增加荧光效率。图1-1TADF分子的发光机理图。TADF发光包含瞬时荧光(PF)和延迟荧光(DF)两种机理18-9]。瞬时荧光是S|态上25%的激子随即辐射失活衰减到电子基态(So),寿命是ns级的。延迟荧光是T态上75%的激子有效窜越到S|态后辐射失活,发射荧光,寿命是μs级的。

热活化延迟荧光是一种特殊的荧光现象,当三重态激发态(T1)和单重态激发态(S)能量接近时,三重态激子可以通过RISC过程转化为单重态激子而发出荧光

因此,足够小的单重态三重态能量差(OEsr)是至关重要的,是实现高效的RISC过程所必须的。根据玻尔兹曼分布关系,RISC 速率常数与△Est成反比,而减小分子的AEsT可通过分离分子的较高占据分子轨道(HOMO)和较低未占据分子轨道(LUMO)来实现。所以,设计具有小的AEsT和具有TADF性质的分子是一个具有挑战性的工作。

热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理

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

基于嘧啶/吩噁嗪的绿光TADF分子PXZPM、PXZMePM和PXZPhPM

5,10-双(4-(1-苯基-1h-苯并[d]咪唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2bi),cas1638702-85-8

4,4'-(吩嗪-5,10-二基)二苯甲腈(dhpz-2bn)

n1-(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-n1-(4-(二苯氨基)苯基)-n4,n4-二苯基苯-1,4-二胺(DPA-TRZ)

热活化延迟荧光发射ACRDSO2(绿光)和 PXZDSO2(黄光)

2,3,5,6-四(3,6-二苯基咔唑-9-基)-1,4-二氰基苯(4cztpn-ph)

5,10-双(4-(苯并[d]噻唑-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2btz)

5,10-双(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-5,10-二氢吩嗪(dhpz-2trz)

热激发延迟荧光材料PPZ-3TPT、PPZ-4TPT、PPZ-DPS或PXZ-DPS、DMAC-DPS

约520nm至约580nm的绿色或黄绿色延迟荧光材料atp-pxz和m-atp-pxz

基于三苯基磷氧的热激发延迟荧光蓝光客体材料pxz-trz,bis-PXZ-TRZ,tri-PXZ-TRZ

TADF发光体:DHPZ-2BI, DHPZ-2BN, DHPZ-2BTZ

大于约580nm且小于或等于约610nm的红色延迟荧光材料mpx2bbp,ppz-dps,dhpz-2btz,dhpz-2trz,tpa-dcpp

基于螺芴氧杂蒽和苯并恶唑苯胺的新型主体材料SFX-2-BOA,SFX-2'-BOA,SFX-3'-BOA

有机硼氮蓝光发射体DABNA-1和DABNA-2

MR-TADF材料TBN-TPA

红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ的定制合成以及研究进展

红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZmDPBPZ-PXZ

目前红光近红外 TADF OLED 在器件效率上远落后于蓝绿光 TADF OLED。为了解决这一现状,提高红光近红外 TADF OLED 的效率,科研人员通过合理设计和优化分子的刚性和分子间的堆积,合成出两种新型的红光近红外 TADF 材料——BPPZ-PXZmDPBPZ-PXZ。基于这两种材料的红光近红外 OLED 器件获得了接近 100 % 的内量子效率(IQE)。

红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ的定制合成以及研究进展

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

在该工作中,作者选用了较大刚性和大位阻的吩噁嗪(PXZ)作为 D 片段,两个材料的 A 片段同样是具有较大刚性稠环的结构(图 1a)。当DA连接时,它们之间的大空间位阻可以使得分子前线轨道的完全分离(图 1b),从而表现出极小的电子交换能(ΔEST)。

另一方面,分子 BPPZ-PXZ 仅有一个能够自由旋转单键,这极大的降低了分子的非辐射跃迁速率;而分子 mDPBPZ-PXZ 中在 D-A 单键之外还存在两个可自由旋转的吡啶环。吡啶环的引入一方面轻度降低了分子刚性,而另一方面可以抑制分子 A 片段的 π-π 堆积(图 2b),从而降低非掺杂状况下的激子猝灭几率。

红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ的定制合成以及研究进展

2 BPPZ-PXZ 和 mDPBPZ-PXZ (a)/(b)晶体结构图,(c)/(d)低温荧光磷光图和(e)/(f)瞬态寿命图

总结:

科研人员报导了两种新型的红色 TADF 发光材料 BPPZ-PXZ 和 mDPBPZ-PXZ。通过引入刚性和芳香性的片段来构建具有高度刚性的 D-A 分子,使得分子同时具有极小的 ΔEST 和极高的 PLQY。其中刚性更好的 BPPZ-PXZ 在掺杂条件下获得 100±0.8 % 的 PLQY 25.2 % 的 EQE。然而由于较强的分子间 π-π 相互作用,其非掺杂 OLED EQE 只有 2.5 %。

对于 mDPBPZ-PXZ 而言,虽然基于其掺杂 OLED 器件效率略低于 BPPZ-PXZEQE=21.7 %);但得益于 A 片段上两个吡啶取代基提供的空间位阻,其分子间 π-π 相互作用可以得到显著的抑制,因而基于 mDPBPZ-PXZ 深红近红外非掺杂器件效率高达 5.2 %。上述结果是基于 TADF 机制的红光近红外 OLED 中报导的最优效率。该研究不仅大大提升了红光近红外 TADF OLED 的器件效率,同时也为后续的工作提供了一种通过分子结构调节设计新型高效红光近红外 TADF 材料的有效策略。

红光/近红外TADF发光材料BPPZ-PXZ和mDPBPZ-PXZ的定制合成以及研究进展

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氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

D-A-D型TADF分子DMAC-PN、PXZ-PN、PTZ-PN

呈TADF发光特性的oTE-DRZ,oPXT-DRZ,3oTE-DRZ

TADF分子PXZ-AQPy

红光PXZ-AQPhPy

MR-TADF分子BCz-BN

MR-TADF分子TCz-BN

天蓝色TADF发光体3Ph2CzCzBN和CS-2COOCH3

天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO

蓝光TADF分子ptBCzPO2TPTZ

黄光TADF材料(DACz-TAZTRZ)

MeCz-TAZTRZ,tBuCz-TAZTRZ,DACz-TAZTRZ  黄光TADF-OLED

ANQDC-DMAC  红光型TADF材料

ANQDC-MeFAC  红光发射TADF分子

深蓝色TADF发射器TMCz-BO

纯有机小分子TADF发光材料 喹唑啉衍生物

TADF发光材料4HQ-PXZ,4PQ-PXZ 喹唑啉衍生物

2HQ-PXZ,2PQ-PXZ喹唑啉为受体的TADF材料

纯有机小分子TADF发光材料BTH-DMF,2F-BTH-DMF,O-BTH-DMF

芳香酰亚胺AI-Cz,AI-TBCz  TADF材料

具有AIE性质的TADF材料 |

具有AIE性质的TADF材料 | 上海金畔生物

有机发光二极管(OLED)因其色彩鲜艳、轻薄便携而在显示、照明等领域具有良好的应用前景。有机发光材料作为OLED的核心组成部分,吸引了众多研究者的目光。因此具有聚集诱导发光(AIE)和热活化延迟荧光(TADF)的纯有机材料成为了研究热点。

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其中AIE材料主要通过在聚集状态下抑制非辐射进程来提高效率,TADF材料通过三重态激子到单重态激子的反系间窜越来提高激子利用率,从而提升效率。通过基于量子力学和分子力学的计算模拟,可以更深入地了解这两种发光现象,合理指导实验分子的合成。

通过使用密度泛函理论和含时密度泛函理论计算了一系列AIE和TADF分子的基态和激发态的几何和电子结构以及影响激发态非辐射速率的参数等,对一些典型基团及一些给受体组合形式在发光效率方面的影响进行了机理上的深入分析论证,并从结构-性能关系出发进行了分子设计。

我们用量子化学计算结合分子动力学模拟的方法研究了同时具有AIE和TADF特性的邻碳硼烷衍生物1和2,分析了它们具有TADF的原因,还以分子1为例通过模拟不同状态下的聚集过程探究了其AIE现象,详细比较了晶体中、水中和薄膜中聚集的分子与孤立分子的光物理性质。

结果表明,分别占据在给体和受体上的HOMO和LUMO轨道重叠极少,导致了有利于TADF特征的小的单三态能隙。

对于AIE现象,所有聚集状态下分子S1态与S0态间给受体上的结构弛豫与孤立分子相比都极小,能够明显减少能量耗散并增强发光效率。

此外,对于孤立分子,我们推测邻碳硼烷基团会有助于给体和受体单元的自由旋转,可能对其AIE有帮助。基于1和2,我们用含有更低LUMO能级的吸电子基团替换原有受体单元的方法设计了3-6,以获得红光发射的此类材料。计算结果支持了我们的设计思路,3-6不仅为红光发射,而且也具有TADF和薄膜中的AIE性质。

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蓝光TADF分子DCzIPN

蓝光TADF分子CzoB

2CbPNl

TADF分子DABNA-1和DABNA-2

蓝光TADF分子u-DABNA

绿光材料t4CzIPN

TADF材料3DPA3CN

黄绿光TADF材料spiro-CN

绿色TADF发射极ACRFLCN

33TCzPN、34TCzPN和44TCzPN

TADF材料oPTC和mPTC

TADF材料(BT、BT2、BOX、cis-BOX2和trhais-BOX2 )

DCB-BP-PXZ,CBP-BP-PXZ, mCP-BP-PXZ 和mCBP-BP-PXZ

基于双硼的绿光分子CzDBA和tCzDBA

橙红光TADF材料4CzTPN-Ph

具有AIE和TADF性质的硼基发光材料(TB-3Cz,TB-P3Cz,TB-DACz) 新品上市

具有AIETADF性质的硼基发光材料TB-3CzTB-P3CzTB-DACz)

科研人员设计合成了B/O掺杂的分子,证明了这种结构骨架具有TADF的潜在特性。随后又报道了B/N掺杂的多重共振TADFMR-TADF)材料(Adv. Mater. 2016, 28, 2777),这种结构骨架能够显著地分离HOMOLUMO,表现出较小的ΔEST值,同时能够实现较高的色纯度。

2001年,香港科技大学唐本忠院士团队发现了六苯基噻咯(HPS)在固态或聚集状态下发光显著变强的现象,这一现象被称为AIEAggregationInduced Emission)效应。这为解决发光材料在聚集后发光性能衰退的问题提供了新的途径。虽然有一些关于具有AIETADF双重功能的发光材料的报道,但完美的兼具两者优点的高性能器件仍然有待研究。

针对这些问题,科研团队设计并合成了三个蓝色TADF发光材料TB-3CzTB-P3CzTB-DACz。通过在分子骨架中引入不同强度的给体基团,可以在蓝光区发射出从深蓝色到天蓝色的光,具有较高的色纯度,并且同时兼具AIE的特性。其中TB-3CzTB-P3Cz是所有报道的溶液加工非掺杂深蓝光TADF-OLED器件CIE y值接近0.1的分子。

作者以Hetakeyama等人设计的分子骨架为母体,依次引入不同强度的给电子基,合成了TB-3CzTB-P3CzTB-DACz。如图1所示,供体咔唑单元和受体TB单元之间约50°的扭转角抑制了分子轨道的重叠,其中HOMO主要位于给体咔唑单元上,而LUMO主要分布在TB单元上,有效地实现了空间上的分离。ΔEST值足够小,能够实现激发三重态T1到激发单重态S1高效的RISC过程。

1. TB-3CzTB-P3CzTB-DACzHOMOLUMO空间分布及能级数据。

具有AIE和TADF性质的硼基发光材料(TB-3Cz,TB-P3Cz,TB-DACz)  新品上市

此外本文所报道的三种材料均具有较好的稳定性。如图2所示,TB-3CzTB-P3CzTB-DACz的分解温度(Td)分别高达464517436 ℃,玻璃化温度(Tg)分别为272271197 ℃。

2. TB-3CzTB-P3CzTB-DACzTGADSC图。

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光致发光(PL)光谱表明在薄膜状态下,TB-3Cz、TB-P3Cz和TB-DACz的发射波长覆盖深蓝色到天蓝色区域(433460494 nm)。与溶液状态相比,TB-3CzTB-P3Cz在薄膜状态下表现出一定程度的红移,而TB-DACz的光谱在这两种状态下没有差异,表明TB-3CzTB-P3Cz在薄膜态下具有相当大的分子间相互作用。此外三个分子显示出相对较小的半峰宽,有望提高OLED器件色纯度。同时瞬态荧光光谱证明了这些材料的TADF特性和出色的反向系间窜跃速率。

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TB-3CzTB-P3CzTB-DACz同样具有聚集诱导发光(AIE)效应。实验结果如图4所示,在良溶剂THF中(含水量fw=0),化合物的荧光发射强度比较弱,随着fw增加到30-40%,三个分子的光致发光强度低于初始值。继续增加水含量,光致发光强度显著增强(11-25倍)。由于水是这些化合物的不良溶剂,随着水的加入,分子聚集导致分子内旋转受到抑制,产生了AIE效应。发射波长(λmax)变化也表现出相似的趋势:λmax随着fw的增加而红移,出现AIE效应后发生蓝移。


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D-A-D型TADF分子DMAC-PN、PXZ-PN、PTZ-PN

呈TADF发光特性的oTE-DRZ,oPXT-DRZ,3oTE-DRZ

TADF分子PXZ-AQPy

红光PXZ-AQPhPy

MR-TADF分子BCz-BN

MR-TADF分子TCz-BN

天蓝色TADF发光体3Ph2CzCzBN和CS-2COOCH3

天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO

蓝光TADF分子ptBCzPO2TPTZ

黄光TADF材料(DACz-TAZTRZ)

MeCz-TAZTRZ,tBuCz-TAZTRZ,DACz-TAZTRZ  黄光TADF-OLED

ANQDC-DMAC  红光型TADF材料

ANQDC-MeFAC  红光发射TADF分子

深蓝色TADF发射器TMCz-BO

纯有机小分子TADF发光材料 喹唑啉衍生物

TADF发光材料4HQ-PXZ,4PQ-PXZ 喹唑啉衍生物

2HQ-PXZ,2PQ-PXZ喹唑啉为受体的TADF材料

多重共振效应诱导热激活延迟荧光(MR-TADF) 材料(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN

多重共振效应诱导热激活延迟荧光(MR-TADF) 材料(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN

具有热激活延迟荧光(TADF)特性的有机手性发光分子,被认为是构建低成本、高效率圆偏振有机发光二极管(CP-OLEDs)的比较理想材料。然而,由于该类分子给体和受体之间具有较大的扭曲角,通常会增大该类材料在激发态时的结构弛豫和斯托克斯位移,导致出现电致发光光谱较宽和发光器件色纯度较低的问题。尽管通过光学过滤器可以去除发光光谱中不必要的颜色,提高色纯度,但这会导致显示屏亮度和发光效率的大幅降低。

多重共振效应诱导热激活延迟荧光(MR-TADF) 材料(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN

针对上述问题,科研人员采用“手性发光(CPL)和多重共振热激活延迟荧光(MR-TADF)结合”的分子设计理念,通过将手性扰动基团八氢联萘酚引入到具有窄光谱发射的MR-TADF骨架中,设计合成了两对具有圆偏振发光性质的MR-TADF(CP-MR-TADF)对映体,即(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN

这两对对映体表现出了高发光效率(96-99%)、窄半峰宽(FWHMs: 22-27 nm)和圆偏振发光性质。基于(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN的有机电致发光器件表现出绿光发射特征(496和508 nm),FWHMs分别为30和33 nm,较大外量子效率(EQEs)分别为29.4%和24.5%。

此外,器件也表现出圆偏振电致发光信号,电致发光不对称因子(gEL)分别为+1.43× 10−3/−1.27× 10−3和+4.60× 10−4/−4.76× 10−4。

这是目前国际上报道的兼具高效率、窄谱带和圆偏振发光性质的热激活延迟荧光材料。该工作为开发发光效率、色纯度都极佳且兼具CPL性质的有机发光材料提供了一条新的思路,有望促进宽色域、3D显示的发展。

多重共振效应诱导热激活延迟荧光(MR-TADF) 材料(R/S)-OBN-2CN-BN和(R/S)-OBN-4CN-BN

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热延迟TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz

TADF分子SFI23mTz,SFI23pTz,SFI12pTz

蓝光TADF材料(InCz34DPhTz和InCz23DPhTz) 

蓝光TADF分子(InCz23DMeTz和InCz23FlTz)

TADF分子(SFI34pPM,SFI23pPM,3CzPhpPM)黄光延迟荧光材料

2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)

绿光TADF分子bis-PXZ-TRZ和tri-PXZ-TRZ

热活化延迟荧光(TADF)分子m-CzTri

基于咔唑和三嗪单元的TADF蓝色荧光分子m-CzTri和p-CzTri

蓝光TADF材料pTRZ-ICz

天蓝光TADF材料mBP-ICz

光TADF材料p DCZTZ

氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

热激活延迟荧光(TADF)特性的发光材料:黄光TADF发光材料TBP-PXZ的发光效率

热激活延迟荧光(TADF)特性的发光材料:黄光TADF发光材料TBP-PXZ

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


热激活延迟荧光(TADF)特性的发光材料描述:

有机电致发光器件(OLED)作为新一代显示和照明技术一直广受重视,因此器件核心的有机电致发光材料一直是科研工作者们的研究热点.

热激活延迟荧光(TADF)材料克服了前两代发光材料的效率低和成本高等缺点,被认为是当下具有潜力的新一代有机发光材料.

从TADF机制出发,基于二苯酮基团设计了一系列TADF发光材料,具体进展如下:设计了以二苯酮为电子受体,吩噁嗪为电子给体的新型黄光TADF发光材料TBP-PXZ.

由于给体与受体之间存在近乎垂直的二面角,TBP-PXZ的较高占据分子轨道和较低未占据轨道之间的重叠非常小,因此其单线态-三线态能隙差(ΔE_(ST))仅有0.02 eV.

基于TBP-PXZ的器件外量子效率(EQE)高达17.7%,更为显著的是,器件具有非常小的效率滚降,在1000 cd m~(-2)和10000 cd m~(-2)下器件的EQE分别为16.0%和12.7%,甚至在30000 cd m~(-2)下,器件仍有10.5%的EQE.

这些结果表明,星形分子TBP-PXZ是开发设计新型高效率,低效率滚降TADF发光材料的理想模型.

热激活延迟荧光(TADF)特性的发光材料:黄光TADF发光材料TBP-PXZ的发光效率

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热延迟TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2

TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz

TADF分子SFI23mTz,SFI23pTz,SFI12pTz

蓝光TADF材料(InCz34DPhTz和InCz23DPhTz) 

蓝光TADF分子(InCz23DMeTz和InCz23FlTz)

TADF分子(SFI34pPM,SFI23pPM,3CzPhpPM)黄光延迟荧光材料

2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)

绿光TADF分子bis-PXZ-TRZ和tri-PXZ-TRZ

热活化延迟荧光(TADF)分子m-CzTri

基于咔唑和三嗪单元的TADF蓝色荧光分子m-CzTri和p-CzTri

蓝光TADF材料pTRZ-ICz

天蓝光TADF材料mBP-ICz

光TADF材料p DCZTZ

氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

提供黄光TADF发光材料TBP-PXZ,绿光TADF发光材料TBP-Cz、TBP-DmCz和TBP-TmCz的定制合成

有机发光二极管(OLED)在平板显示以及固体照明方面具有很大的应用前景,TADF材料作为第三代OLED,其激子利用率可达100%,受到业内的广泛关注~.

(1)科研人员设计了以二苯酮为电子受体,吩噁嗪为电子给体的新型黄光TADF发光材料TBP-PXZ

由于给体与受体之间存在近乎垂直的二面角,TBP-PXZ的最高占据分子轨道和最低未占据轨道之间的重叠非常小

因此其单线态-三线态能隙差(ΔEST)仅有0.02eV。

基于TBP-PXZ的器件外量子效率(EQE)高达17.7%,

更为显著的是,器件具有非常小的效率滚降,在1000cd m-2和10000cd m-2下器件的EQE分别为16.0%和12.7%,

甚至在30000cd m-2下,器件仍有10.5%的EQE。

这些结果表明,星形分子TBP-PXZ是开发设计新型高效率、低效率滚降TADF发光材料的理想模型。  

(2)以二苯酮衍生物为受体,咔唑、1,8-二甲基咔唑和1,3,6,8-四甲基咔唑分别为电子给体设计了三个新型绿光TADF发光材料TBP-Cz、TBP-DmCz和TBP-TmCz。

基于这三个材料的OLED器件,EQE分别为11.1%、13.6%和18.3%,发光波长为484nm、496nm和508nm,

对应CIE坐标为(0.20,0.33)、(0.20,0.41)和(0.24,0.49),属于蓝绿光区域,与TBP-PXZ相比,这三个TADF分子发光波长有了明显的蓝移。

这一研究成果表明可以通过改变电子给体片段的给电子能力,来调控材料的发光波长进而改变OLED器件的发光光谱。

提供黄光TADF发光材料TBP-PXZ,绿光TADF发光材料TBP-Cz、TBP-DmCz和TBP-TmCz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


提供黄光TADF发光材料TBP-PXZ,绿光TADF发光材料TBP-Cz、TBP-DmCz和TBP-TmCz的定制合成

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黄光TADF材料DPS-4PXZ

具有热激活延迟荧光(TADF)性能的黄光分子p-DPM-PX,p-DPM-PO,m-DPM-PX

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

10-(2-螺-9,9'-氧杂蒽芴基)吩噻嗪(SFXPz)

激活延迟荧光(TADF)树状大分子MPPA-MCBP

基于占吨酮(XO)受体和吩噁嗪(PXZ)给体的D-A型TADF分子3-PXZ-XO

白光发射3-DPH-XO分子

TADF分子10-DPH-BXO和3-DPH-6-Br-XO

D-A型TADF分子PXZ-CMO

TADF材料TPMCN,TBPMCN

双偶极主体材料m-PyCNmCP和3PyCNmCP

红光TADF高分子TFB-TPAAQ10-PFO

热活化延迟荧光发光体DPA-DPS、tDPA-DPS和tDCz-DPS

热活化延迟荧光材料tBuCzDBA

黄光TADF发光材料TBP-PXZ

绿光TADF发光材料TBP-Cz,TBP-DmCz和TBP-TmCz

三个“蝴蝶型”的发光材料DBP-Cz、DBP-DmCz和DBP-TmCz

蓝光TADF分子DTC-pBPSB和DTC-mBPSB

DMOC-DPS蓝光TADF材料

t-BuCZ-DBPHZ、MeODP-DBPHZ、POZ-DBPHZ

蓝光TADF材料SF3-TRZ、DPyPA、DPEPO、mCBP-CN

基于二苯砜/9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶的蓝光TADF异构体分子o-ACSO2和m-ACSO2

热活化延迟荧光材料TBP-DmCz和TBP-TmCz

TADF新分子(DCZ1-TTR和DCZ2-TTR)

咔唑基础的热活化延迟的发光材料CZ-TTR和DCZ-TTR

E-A型热活化延迟荧光化合物Ac-2TP、 AcCz-2TP、AcDPA-2TP

“自主体”热活化延迟荧光分子Cz-3CzCN和Cz-4CzCN

热活化延迟荧光(TADF)分子(DPO-TXO2和DDMA-TXO2)

TADF特性的化合物DDMA-TXO2

橙红光到红光TADF材料(PXZ-PQM,DPXZ-PQM,DPXZ-DPPM)

近红外TADF材料TPA-DCCP

橙红光TADF材料Ac-CNP和Px-CNP

红光TADF材料POZ-DBPHZ

蓝色热活化延迟荧光(TADF)材料: 3CzFCN和4CzFCN的定制合成-

蓝色热活化延迟荧光(TADF)材料: 3CzFCN和4CzFCN的定制合成-上海金畔生物

结构式如下:

蓝色热活化延迟荧光(TADF)材料: 3CzFCN和4CzFCN的定制合成-

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

科研人员报告了溶液处理的TADF材料,他们合成了两种蓝色的TADF发射器,分别命名为3CzFCN和4CzFCN

显示了3CzFCN和4CzFCN在10 wt%二苯基二(4-(9-咔唑基)苯基)硅烷(SiCz)主体中以10 wt%计算的PLQY的光物理特性,3CzFCN为74%,4CzFCN为100%

而实验计算的两个发射器的小ΔEST为0.06 eV。

λmax分别为440和460nm。在CIE坐标为(0.16,0.26)的情况下,采用4CzFCN发射极的器件表现出20%的良好EQE,器件结构为ITO/PEDOT:PSS/PVK/15 wt%4CzFCN:SiCz/TPBI/LiF/Al。

蓝色热活化延迟荧光(TADF)材料: 3CzFCN和4CzFCN的定制合成-

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PXZ-DCPP,cas1803288-00-7

近红外TADF分子TPA-DCPP,CAS1803287-94-6

蓝色TADF分子DCzTRZ和DDCzTRZ

DCzTRZ CAS: 1106730-48-6

cas1685282-47-6,DDCzTRZ

近红外TADF分子TPA-DCPP,CAS1803287-94-6

蓝色荧光染料DSA-ph  DSA-PH CAS#: 358374-59-1

深蓝色TADF分子ACFL-DPS和ACXA-DPS

TADF分子2DPyM-mDTC和3DPyM-pDTC

红光TADF材料NAI-DMAC和NAI-DPAC

蓝光材料PPI-TPA-SO2-1,PPI-TPA-SO2-2

红光分子TPA-NZP,cas1439389-33-9

5Cz-TRZ,cas2043597-42-6

橙红光TADF材料4CzTPN-Ph

TADF分子DABNA-1和DABNA-2

DCBPy CAS#: 1850369-75-3

PXZ-DPS cas:1477511-57-1,热延迟荧光材料TADF

蓝光TADF分子DCzIPN

具有TADF性能的荧光素衍生物DCF-MPYM光敏剂

具有TADF性能的荧光探针DCF-N1和DCF-N2

D-A型有机深蓝荧光材料3TPA-TAZ和4TPA-TAZ

红色热激活延迟荧光(TADF)发射器:红光TADF材料TAT-DBPZ和TAT-FDBPZ的定制合成-

红色热激活延迟荧光(TADF)发射器:红光TADF材料TAT-DBPZ和TAT-FDBPZ的定制合成

红色热激活延迟荧光(TADF)发射器:红光TADF材料TAT-DBPZ和TAT-FDBPZ的定制合成-

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

红色热激活延迟荧光(TADF)发射器:红光TADF材料TAT-DBPZ和TAT-FDBPZ描述:

通过将TAT作为电子供体(D),DBPZ或FDBPZ作为电子受体(a),开发了两种新型的红色热激活延迟荧光(TADF)发射器[三氮杂卓酮(TAT)–二苯并[a,c]吩嗪(DBPZ)和TAT–氟取代二苯并[a,c]吩嗪(FDBPZ)]。

这两种化合物在纯薄膜中均表现出聚集诱导发射行为和亮红色发射。得益于TAT和DBPZ的刚性和大平面共轭结构,TAT–DBPZ和TAT–FDBPZ在固态下实现了高的光致发光量子产率。

同时,TAT和DBPZ片段之间的大空间位阻产生小的单重态-三重态能量分裂(ΔEST),导致两种化合物的延迟荧光寿命短,系统间反向交叉(RISC)率高(>106 s–1)。

基于TAT–DBPZ的溶液可加工掺杂有机发光二极管(OLED)实现了15.4%的高外部量子效率(EQE),在604nm处有一个红色发射峰,这是一种高效的溶液可加工红色TADF OLED。

基于TAT–FDBPZ的掺杂器件在611nm处也显示出红色发射峰,EQE为9.2%,在100CdM–2和1000CdM–2时的低效衰减率分别为1.0%和19%。

此外,他们的溶液可加工非掺杂器件的EQE分别为5.6%和2.9%,红移发射峰分别位于626和641 nm。

这些结果表明,利用TAT作为施主单元来实现高效和低效的可处理红色TADF OLED的巨大潜力。

红色热激活延迟荧光(TADF)发射器:红光TADF材料TAT-DBPZ和TAT-FDBPZ的定制合成-

上海金畔生物提供金属配合物,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

红光TADF材料

TAT-DBPZ

TAT-FDBPZ

tDBBPZ-DPXZ

FDQPXZ

4t-BuCzTTR

FDQPXZ

4t-BuCzTTR

红光热活化延迟荧光(TADF)聚合物PCzDMPE-R03~PCzDMPE-R10

PCzDMPE-R07

PFDMPF-R05

红光TADF高分子TFB-TPAAQ10-PFO

PTPA-N3

PxzTrz-Alk和mCP-Alk

PCz-mCP-PhCzTXO-10 TADF聚合物

带有炔基的噻吨酮基绿光TADF功能化合物PhCzTXO-Alk

端基为叠氮基团的功能化合物PXZ-Trz-N3

TADF分子CRA-PXZ-Trz

化合物RES-PXZ-Trz

热激活延迟荧光(TADF)分子tCPT、Ph-tCPT、o-PhCz-tCPT、p-PhCz-tCPT和3-PhCz-tCPT的定制合成

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

描述:

大扭曲分子内电荷转移(TICT)框架是构建热激活延迟荧光(TADF)分子常用的策略。通过增加施主和受主之间的二面角,可以同时实现小的单重态-三重态能量分裂(ΔEST)、高的反向系统间交叉率(kRISC)和大比例的延迟发射。以环己烯和3,6-二叔丁基-9H-咔唑及其衍生物为原料,设计合成了五种TADF扭曲分子tCPT、Ph-tCPT、o-PhCz-tCPT、p-PhCz-tCPT和3-PhCz-tCPT

将苯基(Ph)和N-苯基咔唑(N-PhCz)引入3,6-二叔丁基-9H-咔唑的1-位以设计施主单元,期望调整施主和受主之间的二面角以及前线分子轨道分布。

因此,ΔEST从tCPT的0.30 eV降至3-PhCz-tCPT的0.20 eV,延迟荧光(DF)比例从tCPT的19.5%增至o-PhCz-tCPT和3-PhCz-tCPT的31.9%和37.3%。使用这些分子作为掺杂发射器的有机发光二极管(OLED)显示出纯蓝色发射,峰值在456–466nm。

DF比例较高的发射器显示出较高的电致发光效率,例如13.8和16.4 cd A−1分别用于o-PhCz-tCPT和3-PhCz-tCPT设备,相对于tCPT,效率提高了10%。

结果表明,在咔唑的1-位引入大量取代基是促进RISC和提高蓝色TADF材料DF比例的有效且实用的方法。

热激活延迟荧光(TADF)分子tCPT、Ph-tCPT、o-PhCz-tCPT、p-PhCz-tCPT和3-PhCz-tCPT的定制合成

上海金畔生物提供金属配合物,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

蓝光TADF发光分子DMAC-2,3-c-BTIQO

mBDPA-TOAT红光热活化延迟荧光材料

pBDPA-TOAT红光材料

DMAC-TOAT红光材料

红色TADF分子 TPA-DCPP

DCPPr-α-NDPA  红色TADF分子

DCPPr-β-NDPA  红色TADF分子

DCPPr-TPA  红色TADF分子

DCPPr-DBPPA  红色TADF分子

具有双D-A结构的TADF发光分子TRZ-TMQAC

DPS-TMQAC   TADF发光分子

带有额外甲基的给体Me TMQAC

DPS-Me TMQAC和TRZ-Me TMQAC两个发光分子

发光分子TRZ-PTMQAC

PM-PTMQACTADF发光分子

双吖啶给体TMDBP

TMDBP-PM发光分子

TMDBP-TRZ发光分子

红光TADF发光材料

NAI-TMDBP

NAI-TMQAC

蓝光TADF材料mSOAD

提供热延迟荧光材料TADF材料pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS and pDTCz-DPS的定制合成

热延迟荧光材料TADF材料pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS haid pDTCz-DPS

上海金畔生物是国内的光电材料供应商,我们可以提供各种基础的热延迟荧光材料TADF材料,也提供TADF材料的定制合成。上海金畔生物供应热延迟荧光材料TADF材料pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS haid pDTCz-DPS

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

描述:

使用嘧啶和吡嗪桥作为改善热活化延迟荧光有机发光二极管性能的设计策略。 

我们目前研究的两个异构体热激活延迟荧光(TADF)发射器9,9'-(磺酰基双(嘧啶-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz -DPmS)和9,9'-(磺酰基双(吡嗪-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz-DPzS)。

提供热延迟荧光材料TADF材料pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS haid pDTCz-DPS的定制合成

已经发现,与基于苯基的(pDTCz-DPS)和基于吡啶的类似物(pDTCz-3DPyS和pDTCz-2DPyS)相比,使用嘧啶和吡嗪作为电子供体和受体部分之间的桥联单元是有利的。

供体基团的构象调制与电桥的关系导致高的光致发光量子产率(ΦPL> 68%)以及单重态和三重态激发态之间的小能隙(ΔEST<160 meV)。

使用pDTCz-DPmS和pDTCz-DPzS作为发射器的OLED分别显示蓝色和绿色电致发光,与使用pDTCz-DPS,pDTCz-3DPyS和pDTCz-2DPyS作为发射器的参考器件相比,具有更高的外部量子效率(分别为14%和18%的EQEmax)和降低的效率下降。

我们的结果提供了对DAD TADF系统中桥结构对发射器光电性能的影响以及如何控制器件中色纯度和EQE之间平衡的更完整的理解,从而推进了TADF发射器的设计策略。

提供热延迟荧光材料TADF材料pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS haid pDTCz-DPS的定制合成

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)材料的定制合成

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

热激发延迟荧光(TADF)材料

黄光TADF分子BP-PXZ

黄光tCz-BP-PXZ

黄光tCz-PhBP-PXZ

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料

9,9'-(磺酰基双(嘧啶-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz -DPmS)

pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS,pDTCz-DPS

9,9'-(磺酰基双(吡嗪-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz-DPzS)

bis-PXZTRZ

tri-PXZ-TRZ

绿光TADF分子  热激发延迟荧光(TADF)材料

bis-PXZ-TRZ

tri-PXZ-TRZ

热活化延迟荧光材料TB-1PXZ, TB-2PXZ和TB-3PXZ

PXZ-TRZ

DACT-II

红光TADF分子  热激发延迟荧光(TADF)材料

Da-CNBPz

Ac-CNBPz

Da-CNBQx

Ac-CNBQx

空间电荷转移型TADF分子(TSCT) 热激发延迟荧光(TADF)材料

XPT

XCT

XtBuCT

Ac3TRZ3

TAc3TRZ3

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

TADF材料|氰基苯类热活化延迟荧光材料2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzP和4MeOCzBN(供应)

上海金畔生物供应TADF材料2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzP和4MeOCzBN

TADF分子2CzPN为母体分子,向咔唑活泼的3,6位上引入甲基、叔丁基、苯基,合成了3个TADF分子(2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzPN),探究了外围取代基团对分子的电化学稳定性、分子间相互作用的影响。

循环伏安多次扫描的结果表明,在分子的活泼位点上引入外围取代基团,可以显著提高分子的电化学稳定性。

并且,苯基取代基团具有大的空间位阻,可以有效抑制分子间相互作用,降低器件的roll-off。

TADF材料|氰基苯类热活化延迟荧光材料2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzP和4MeOCzBN(供应)

以4CzIPN为母体分子,通过减少一个氰基以减弱电子受体的拉电子作用,同时在咔唑的3,6-位上引入给电子的甲氧基,以增强电子给体的给电子能力,设计合成了新型TADF材料4MeOCzBN

TADF材料|氰基苯类热活化延迟荧光材料2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzP和4MeOCzBN(供应)

相比于4CzIPN,4MeOCzBN的HOMO/LUMO能级向上移,扩大了主体材料的选择范围。

选用具有双极性传输性质的激基复合物作为主体,基于4MeOCzBN的OLED器件实现了高的效率和低的roll-off,在亮度为10000 cd/m~2时,EQE仍能保持在12.4%。

TADF材料|氰基苯类热活化延迟荧光材料2MeCzPN,2tBuCzPN,2PhCzP和4MeOCzBN(供应)

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)材料的定制合成

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

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)

吩噻嗪功能化的螺-9,9'-氧杂蒽芴的设计合成

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