相比于傳統的給受體型熱活化延遲熒光(TADF)分子,具有多重共振的B-N結構發(fā)光分子表現出窄半峰寬和超高色純度的優(yōu)勢。
當前,B-N 結構發(fā)光分子已經(jīng)實(shí)現從深藍光到深紅光的全光譜發(fā)射,器件外量子效率達到 40%,特別是半峰寬可以收窄至 20 nm 以下,成為實(shí)現高清/超高清顯示最理想的發(fā)光客體材料。
然而,基于 B-N 結構發(fā)光分子的 OLED 器件存在著(zhù)效率滾降嚴重、壽命偏短等問(wèn)題,這在藍光器件中表現更為明顯,因此如何平衡效率和壽命是當前面臨的一個(gè)難題。
將該系列發(fā)光分子應用于 TTA 材料為主體的 OLED 器件中,發(fā)現其器件效率與分子 KISC 有一定的反相關(guān)關(guān)系,這與 KRISC 決定效率的 TADF 器件不同。作者解釋為慢 KISC 的客體分子抑制了輻射躍遷的 S1 激子向長(cháng)壽命的 T1 激子的轉換,后者會(huì )被低 T1 能級的主體猝滅或發(fā)生 TTA 和 TPQ,影響器件的效率和壽命。
因此,在 TTA 材料為主體的 OLED 器件中,具有慢 KISC 的熒光材料成為最具有優(yōu)勢的客體材料。該成果以“Reducing intersystem crossing rate of boron emitters for high-efficiency and long-lifetime deep-blue OLEDs”(《通過(guò)降低B-N結構發(fā)光分子的系間竄越速率提高深藍光 OLED 器件的效率和壽命》)為題,發(fā)表在英國皇家化學(xué)會(huì )期刊 Journal of Materials Chemistry C 上,并入選為 hot article。
Reducing intersystem crossing rates of boron emitters for high-efficiency and long-lifetime deep-blue OLEDs
Keyan Bai, Mengke Li, Xiaofeng Tan, Lei Dai, Kaichun Liang, Huiyang Li,* Shi-Jian Su*
J. Mater. Chem. C, 2023,11, 16159–16167
https://doi.org/10.1039/D3TC03025C
本文第一作者,華南理工大學(xué)博士后,于中國科學(xué)院大學(xué)獲博士學(xué)位(2018 年),2021 年加入華南理工大學(xué)蘇仕健教授團隊,主要研究方向是有機電致發(fā)光材料及其產(chǎn)業(yè)化應用。
蘇仕健 教授
2-年影響因子* | 6.4分 |
5-年影響因子* | 6.6分 |
最高?JCR?分區* | Q1物理-應用 |
CiteScore 分? | 11.8分 |
中位一審周期? | 29 天 |
Journal of Materials Chemistry A、B和C報道材料化學(xué)各領(lǐng)域的高質(zhì)量理論或實(shí)驗研究工作。這三本期刊發(fā)表的論文側重于報道對材料及其性質(zhì)的新理解、材料的新應用以及材料合成的新方法。Journal of Materials Chemistry A、B和C的區別在于所報道材料的不同預期用途。粗略的劃分是,Journal of Materials Chemistry A報道材料在能源和可持續性方面的應用,Journal of Materials Chemistry B報道材料在生物學(xué)和醫學(xué)方面的應用,Journal of Materials Chemistry C報道材料在光學(xué)、磁學(xué)和電子設備方面的應用。
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