化学学报 ›› 2026, Vol. 84 ›› Issue (2): 248-256.DOI: 10.6023/A25090323 上一篇 下一篇
研究论文
汪庆辉a,†(
), 任正a,†(
), 张凯b,*(
), 周东营a,*(
), 樊健a,c,*(
)
投稿日期:2025-09-27
发布日期:2025-11-10
基金资助:
Qinghui Wanga(
), Zheng Rena(
), Kai Zhangb,*(
), Dongying Zhoua,*(
), Jian Fana,c,*(
)
Received:2025-09-27
Published:2025-11-10
Contact:
*E-mail: 15692312996@163.com;dyzhou@suda.edu.cn;jianfan@suda.edu.cn
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传统的多重共振热活化延迟荧光材料(MR-TADF)的反向系间窜越速率(kRISC)低, 器件在高亮度下效率滚降明显. 因此, 本工作利用硒的重原子效应, 增强S1与T1的自旋轨道耦合, 提高三线态激子反向系间窜越速率, 从而降低器件在高亮度下的效率滚降. 在经典的硼氮类多重共振热活化延迟荧光材料BCzBN的基础上, 设计并合成了一种将硒原子引入咔唑的3, 6号位上的分子即2SetCzBN. 2SetCzBN在稀甲苯溶液中的半峰宽为26 nm, ΔEST仅有0.14 eV, 并且分子具有大的自旋轨道耦合, 最终实现了高达2.49×106 s−1的反向系间窜越速率. 将2SetCzBN分子掺杂在主体材料9-(2-(9-苯基-9H-咔唑-3-基)苯基)-9H-3,9'-双咔唑(PhCzBCz)中制备的器件具有绿色发光, 当掺入15% (w) Firpic敏化时, 器件的最大外量子效率(EQEmax)可达到27.6%, 并且在1000 cd/m2的高亮度下, 器件的EQE为22.2%, 具有很低的效率滚降; 通过调控电子传输层厚度为50 nm时器件最大EQE达到了31.3%.
汪庆辉, 任正, 张凯, 周东营, 樊健. 基于3,6-二苯硒基咔唑的多重共振热活化延迟荧光分子[J]. 化学学报, 2026, 84(2): 248-256.
Qinghui Wang, Zheng Ren, Kai Zhang, Dongying Zhou, Jian Fan. Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecule Based on 3,6-Diphenylselenylcarbazole[J]. Acta Chimica Sinica, 2026, 84(2): 248-256.
| 化合物 | λabsa/nm | λema/nm | FWHMa/nm | S1b/eV | T1b/eV | ΔESTc/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SetCzBN | 474 | 496 | 26 | 2.61 | 2.47 | 0.14 |
| 化合物 | λabsa/nm | λema/nm | FWHMa/nm | S1b/eV | T1b/eV | ΔESTc/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SetCzBN | 474 | 496 | 26 | 2.61 | 2.47 | 0.14 |
| 化合物 | ФPL/% | Фd/% | τp/ns | τd/μs | Kp/108 s−1 | Kd/105 s−1 | KrS/107 s−1 | KIC/107 s−1 | KISC/108 s−1 | KRISC/106 s−1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SetCzBN | 70 | 63.98 | 1.30 | 3.27 | 7.69 | 2.14 | 4.63 | 1.98 | 7.03 | 2.49 | |
| 化合物 | ФPL/% | Фd/% | τp/ns | τd/μs | Kp/108 s−1 | Kd/105 s−1 | KrS/107 s−1 | KIC/107 s−1 | KISC/108 s−1 | KRISC/106 s−1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SetCzBN | 70 | 63.98 | 1.30 | 3.27 | 7.69 | 2.14 | 4.63 | 1.98 | 7.03 | 2.49 | |
| 发光材料 | Dop (w/%) | Vona/V | EQEb/% | CEmaxc/(cd•A−1) | λem/nm | FWHM/nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | @103 cd/m2 | |||||||
| 2SetCzBN | 1 2 5 10 | 3.2 3.2 3.1 3.1 | 25.4 27.5 27.7 25.9 | 9.8 11.7 13.9 15.2 | 60 70 80 85 | 500 500 504 508 | 32 32 36 44 | |
| 发光材料 | Dop (w/%) | Vona/V | EQEb/% | CEmaxc/(cd•A−1) | λem/nm | FWHM/nm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | @103 cd/m2 | |||||||
| 2SetCzBN | 1 2 5 10 | 3.2 3.2 3.1 3.1 | 25.4 27.5 27.7 25.9 | 9.8 11.7 13.9 15.2 | 60 70 80 85 | 500 500 504 508 | 32 32 36 44 | |
| 发光材料 | Dop (w/%) | Von/V | EQE/% | CE/(cd•A−1) | λem/nm | FWHM/nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | @103 cd/m2 | Max | @103 cd/m2 | |||||||
| 2SetCzBN 2SetCzBN:Firpic | 2 2 | 3.2 3.1 | 27.5 27.6 | 11.7 22.2 | 70.0 70.0 | 29.7 56.2 | 500 500 | 32 32 | ||
| 发光材料 | Dop (w/%) | Von/V | EQE/% | CE/(cd•A−1) | λem/nm | FWHM/nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | @103 cd/m2 | Max | @103 cd/m2 | |||||||
| 2SetCzBN 2SetCzBN:Firpic | 2 2 | 3.2 3.1 | 27.5 27.6 | 11.7 22.2 | 70.0 70.0 | 29.7 56.2 | 500 500 | 32 32 | ||
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