化学学报 ›› 2022, Vol. 80 ›› Issue (11): 1476-1484.DOI: 10.6023/A22070335 上一篇 下一篇
研究论文
曹洪涛, 侯鹏飞, 曹庆, 李延昂, 汪莎莎*(), 解令海*()
投稿日期:
2022-07-27
发布日期:
2022-08-29
通讯作者:
汪莎莎, 解令海
基金资助:
Hongtao Cao, Pengfei Hou, Qing Cao, Yanang Li, Shasha Wang(), Linghai Xie()
Received:
2022-07-27
Published:
2022-08-29
Contact:
Shasha Wang, Linghai Xie
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激基复合物发光器件因给、受体材料掺杂比例易调且易实现小的单线态-三线态能隙差等优势, 在发展工艺简单、性能高效的有机发光二极管方面显示出很大的应用潜力. 针对目前激基复合物受体材料的种类仍较为匮乏, 器件性能仍需改善等问题, 本工作设计合成出新型基于9-苯基芴的电子受体材料(TCNDPFCz)用于构筑激基复合物发光器件. 实验表明, 受体分子TCNDPFCz与给体分子1,1-bis[(di-4-tolylamino)phenyl]cyclohexane (TAPC)掺杂后(TAPC: TCNDPFCz)呈现明显的激基复合物发光, 其光致发光效率为54%, 电流效率为27.2 cd•A‒1, 功率效率为32.9 lm•W‒1, 外量子效率为12.5%. 经分析, 我们推测激基复合物TAPC:TCNDPFCz形成的过程得益于TCNDPFCz具有很强的吸电子能力. 本工作表明9-苯基芴可以作为骨架单元来构筑受体分子, 为开发新型电子受体材料提供了新策略.
曹洪涛, 侯鹏飞, 曹庆, 李延昂, 汪莎莎, 解令海. 基于氰基化9-苯基芴衍生物的激基复合物发光与性质研究[J]. 化学学报, 2022, 80(11): 1476-1484.
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Device | Vturn-ona/V | Lmaxb/(cd•m-2) | ηcb,c/(cd•A-1) | ηpb,c/(lm•W-1) | ηextb,c/% | λELd/nm | CIEd (x, y) |
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A | 2.6 | 12468 | 27.2, 20.1 | 32.9, 15.8 | 12.5, 9.2 | 556 | (0.42, 0.55) |
Device | Vturn-ona/V | Lmaxb/(cd•m-2) | ηcb,c/(cd•A-1) | ηpb,c/(lm•W-1) | ηextb,c/% | λELd/nm | CIEd (x, y) |
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A | 2.6 | 12468 | 27.2, 20.1 | 32.9, 15.8 | 12.5, 9.2 | 556 | (0.42, 0.55) |
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