Frontier Molecular Orbital Engineering of Aromatic Donor Fusion: Modularly Constructing Highly Efficient Narrowband Yellow Electroluminescence

材料科学 电致发光 有机发光二极管 分子工程 光电子学 半最大全宽 分子轨道 模块化设计 窄带 微电子 纳米技术 分子 计算机科学 电信 化学 有机化学 操作系统 图层(电子)
作者
Qingyang Wang,Tingting Huang,Yupei Qu,Xiaoxian Song,Yincai Xu,Yue Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (4): 4948-4957 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acsami.3c14514
摘要

The development of high-performance multiple resonance thermally activated delayed fluorescence (MR-TADF) materials with narrowband yellow emission is highly critical for various applications in industries, such as the automotive, aerospace, and microelectronic industries. However, the modular construction approaches to expeditiously access narrowband yellow-emitting materials is relatively rare. Here, a unique molecular design concept based on frontier molecular orbital engineering (FMOE) of aromatic donor fusion is proposed to strategically address this issue. Donor fusion is a modular approach with a "leveraging effect"; through direct polycyclization of donor attached to the MR parent core, it is facile to achieve red-shifted emission by a large margin. As a result, two representative model molecules, namely BN-Cz and BN-Cb, have been constructed successfully. The BN-Cz- and BN-Cb-based sensitized organic light-emitting diodes (OLEDs) exhibit bright yellow emission with peaks of 560 and 556 nm, full-width at half-maxima (fwhm's) of 49 and 45 nm, Commission Internationale de L'Eclairage coordinates of (0.44, 0.55) and (0.43, 0.56), and maximum external quantum efficiencies (EQEs) of 32.9% and 29.7%, respectively. The excellent optoelectronic performances render BN-Cz and BN-Cb one of the most outstanding yellow-emitting MR-TADF materials.
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
小米完成签到,获得积分10
刚刚
之之完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
2秒前
Live应助丁宇琦采纳,获得20
2秒前
NexusExplorer应助Carrie采纳,获得10
2秒前
YANYAN发布了新的文献求助10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
之之发布了新的文献求助10
4秒前
今后应助xielunwen采纳,获得10
4秒前
小橘子不小完成签到,获得积分10
4秒前
Live应助傲娇如天采纳,获得10
5秒前
发条完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
景代丝完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
SJJ应助TY采纳,获得10
8秒前
8秒前
9秒前
科目三应助syc采纳,获得10
9秒前
洁净艳一完成签到,获得积分10
11秒前
可爱的函函应助哦啦啦采纳,获得10
11秒前
YANYAN完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
顺利毕业发布了新的文献求助10
12秒前
研友_VZG7GZ应助Yangy_采纳,获得30
13秒前
咩咩羊发布了新的文献求助10
13秒前
kongxuan完成签到,获得积分10
13秒前
ghhu完成签到,获得积分10
13秒前
楠桉完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
xielunwen完成签到,获得积分20
14秒前
热情的寄瑶完成签到 ,获得积分10
14秒前
12发布了新的文献求助10
14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
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 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 5653053
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4789236
关于积分的说明 15062819
捐赠科研通 4811737
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2574034
邀请新用户注册赠送积分活动 1529786
关于科研通互助平台的介绍 1488422