Ultra‐Long Room Temperature Phosphorescence with the Efficiency Over 64% Induced by 1‰ Impurity Doping

材料科学 咔唑 磷光 杂质 兴奋剂 光电子学 量子效率 光化学 光学 荧光 有机化学 物理 化学
作者
Hui Xiao,Dasheng Zheng,Li‐Yi Zhang,Liang‐Jin Xu,Zhong‐Ning Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (20) 被引量:37
标识
DOI:10.1002/adfm.202214241
摘要

Abstract Ultra‐long room temperature phosphorescence (ULRTP) materials show valuable applications in encryption, biological imaging, and many other fields. Amazingly, the concomitant impurities from raw materials that are normally ignored contribute dramatically to the ULRTP. In this study, CzPMB [9‐(4‐bromo‐3‐methylphenyl)‐9H‐carbazole] with phosphorescent quantum efficiency of 64% is prepared from commercial carbazole, but the phosphorescent efficiency is drastically reduced to < 2% once trace impurity (5‐(4‐bromo‐3‐methylphenyl)‐5H‐benzo[b]carbazole) is separated. HPLC studies demonstrated the separated impurity is a byproduct derived from trace benzocarbazole in commercial carbazole. Subsequently, the ULRTP for the CzPMB synthesized from lab‐made carbazole is totally unobserved, strongly confirming the dramatic impact of impurity. A defect trapping mechanism in multicomponent system rather than heavy atom effect is proposed for highly efficient ULRTP after carefully analyzing the crystal packings and molecular energy levels. Inspired by this discovery, a series of effective ULRTP bi‐component systems with the highest phosphorescence efficiency of 64.1% are reproduced by directed host‐guest doping. This strategy paves a viable path for the design of organic materials with highly efficient ULRTP.
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
怡然若雁发布了新的文献求助10
刚刚
coc关注了科研通微信公众号
刚刚
双双完成签到,获得积分10
刚刚
瑶625发布了新的文献求助10
刚刚
Strike完成签到,获得积分10
1秒前
调皮纸飞机完成签到,获得积分20
1秒前
董小李完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
研友_8yN60L完成签到,获得积分10
2秒前
zhanzhanzhan发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI5应助自爱悠然采纳,获得10
2秒前
2秒前
Accept应助胡枝子采纳,获得30
2秒前
Strike发布了新的文献求助10
3秒前
Rsoup完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
zz发布了新的文献求助10
4秒前
sfzz完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
如履平川完成签到 ,获得积分10
4秒前
大个应助阳光海云采纳,获得50
4秒前
4秒前
新青年完成签到,获得积分0
4秒前
4秒前
现代的又柔应助研友_8yN60L采纳,获得10
5秒前
5秒前
李健应助傲娇的云朵采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
liudiqiu完成签到,获得积分10
5秒前
Akashi完成签到,获得积分10
5秒前
风中珩完成签到 ,获得积分10
6秒前
LIU发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
李知恩完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
EthanChan完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
野性的孤菱完成签到,获得积分10
7秒前
茂密的头发完成签到,获得积分10
8秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740