已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Structural Optimization of BODIPY Derivatives: Achieving Stable and Long-Lived Green Emission in Hyperfluorescent OLEDs

材料科学 紧身衣 量子产额 光致发光 有机发光二极管 电致发光 光化学 量子效率 掺杂剂 绿灯 发光 纳米技术 光电子学 荧光 光学 兴奋剂 化学 物理 图层(电子) 蓝光
作者
Yogesh Gawale,Paramasivam Palanisamy,Hyun Seung Lee,Ajeet Chandra,Hae Ung Kim,Rasheeda Ansari,Mi Young Chae,Jang Hyuk Kwon
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (17): 22274-22281 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acsami.4c02002
摘要

Boron dipyrromethene (BODIPY) derivatives are widely studied as terminal emitters in organic light-emitting diodes (OLED) due to their narrow emission and high photoluminescence quantum yield (PLQY). However, the strategy for precisely tuning their emission toward a high color purity is still challenging. Herein, we developed a new design strategy to regulate the emission of BODIPY derivatives by modifying the electronic and steric dominance using functionalities, such as nitrile, pentafluorophenyl, diethyl, and monobenzyl. These rational modifications yielded a series of four novel green BODIPY emitters, namely, tPN-BODIPY, tPPP-BODIPY, tPBn-BODIPY, and tPEN-BODIPY, each benefited with a tuned emissions range of 517 to 542 nm with a narrow fwhm of 25 nm and high photoluminescence quantum yield up to 96%. Among these synthesized BODIPYs, an unsymmetrical tPBn-BODIPY was chosen as a final dopant (FD) to explore its application in OLED devices. The fabricated TADF sensitized fluorescence-OLED (TSF-OLED) exhibits a narrow band pure green emission at 531 nm with corresponding CIE coordinates of (x, y) = (0.27, 0.68) and a maximum external quantum efficiency (EQE) of 20%. Furthermore, the TSF-OLED displayed an exceptionally prolonged device operational lifetime (LT90) of 210 h at an initial luminescence of 3000 cd m–2.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
可爱初瑶发布了新的文献求助10
刚刚
连冬萱发布了新的文献求助10
1秒前
潜心如水完成签到,获得积分20
2秒前
充电宝应助楼少博采纳,获得10
3秒前
4秒前
默默襄发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
7秒前
wuwen完成签到,获得积分10
8秒前
珍珠发布了新的文献求助10
9秒前
爆米花应助喵喵喵采纳,获得10
11秒前
彩色雪柳发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
wuwen发布了新的文献求助10
13秒前
甜美帅哥完成签到 ,获得积分10
14秒前
17秒前
怎样发布了新的文献求助10
17秒前
连冬萱完成签到,获得积分20
17秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
爆米花应助嫁个养熊猫的采纳,获得10
19秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
共享精神应助朴实剑通采纳,获得10
19秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
89完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
21秒前
一二完成签到,获得积分10
22秒前
嘎嘎的鸡神完成签到,获得积分10
22秒前
龚贤亮发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
清欢完成签到,获得积分20
23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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Cancer Systems Biology: Translational Mathematical Oncology 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation 577
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4957586
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4218964
关于积分的说明 13132165
捐赠科研通 4001830
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2190033
邀请新用户注册赠送积分活动 1204936
关于科研通互助平台的介绍 1116538