High‐Performance Dibenzoheteraborin‐Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters: Molecular Architectonics for Concurrently Achieving Narrowband Emission and Efficient Triplet–Singlet Spin Conversion

材料科学 电致发光 有机发光二极管 单重态 荧光 量子产额 光致发光 光电子学 量子效率 光化学 磷光 系统间交叉 纳米技术 原子物理学 激发态 光学 化学 物理 图层(电子)
作者
In Seob Park,Kyohei Matsuo,Naoya Aizawa,Takuma Yasuda
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (34) 被引量:326
标识
DOI:10.1002/adfm.201802031
摘要

Abstract Thermally activated delayed fluorescence (TADF) materials, which enable the full harvesting of singlet and triplet excited states for light emission, are expected as the third‐generation emitters for organic light‐emitting diodes (OLEDs), superseding the conventional fluorescence and phosphorescence materials. High photoluminescence quantum yield ( Φ PL ), narrow‐band emission (or high color purity), and short delayed fluorescence lifetime are all strongly desired for practical applications. However, to date, no rational design strategy of TADF emitters is established to fulfill these requirements. Here, an epoch‐making design strategy is proposed for producing high‐performance TADF emitters that concurrently exhibiting high Φ PL values close to 100%, narrow emission bandwidths, and short emission lifetimes of ≈1 µs, with a fast reverse intersystem crossing rate of over 10 6 s −1 . A new family of TADF emitters based on dibenzoheteraborins is introduced, which enable both doped and non‐doped TADF‐OLEDs to achieve markedly high external electroluminescence quantum efficiencies, exceeding 20%, and negligible efficiency roll‐offs at a practical high luminance. Systematic photophysical and theoretical investigations and device evaluations for these dibenzoheteraborin‐based TADF emitters are reported here.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Criminology34应助炙热忆文采纳,获得10
刚刚
1秒前
LZX发布了新的文献求助30
1秒前
Yoo.发布了新的文献求助10
1秒前
九局下半发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
忘的澜完成签到,获得积分10
2秒前
FOD完成签到 ,获得积分10
2秒前
小二郎应助敢超采纳,获得10
2秒前
2秒前
wch071发布了新的文献求助10
2秒前
段红琼发布了新的文献求助10
2秒前
完美世界应助@@@采纳,获得10
2秒前
纪震宇发布了新的文献求助10
3秒前
cy完成签到,获得积分10
3秒前
个性的红酒完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
pearsir发布了新的文献求助10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
王子心发布了新的文献求助20
6秒前
Johan发布了新的文献求助10
6秒前
Yoo.完成签到,获得积分10
7秒前
罗马没有马完成签到 ,获得积分10
7秒前
刺1656发布了新的文献求助10
8秒前
wangli发布了新的文献求助10
8秒前
意明完成签到,获得积分10
8秒前
顾矜应助乐乐采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
甜甜冰巧发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
工位瘤子完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
九局下半完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
科研通AI6应助流风回雪采纳,获得10
13秒前
七里野草完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5665774
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4878319
关于积分的说明 15115461
捐赠科研通 4825051
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2583021
邀请新用户注册赠送积分活动 1537048
关于科研通互助平台的介绍 1495446