Exploration of High Efficiency AIE‐Active Deep/Near‐Infrared Red Emitters in OLEDs with High‐Radiance

有机发光二极管 材料科学 系统间交叉 光电子学 接受者 激子 光致发光 激发态 量子效率 荧光 纳米技术 光学 原子物理学 物理 单重态 量子力学 图层(电子) 凝聚态物理
作者
Qing Wan,Jialin Tong,Bing Zhang,Yin Li,Zhiming Wang,Ben Zhong Tang
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:8 (4) 被引量:86
标识
DOI:10.1002/adom.201901520
摘要

Abstract Limiting by classic donor–acceptor (D–A) strategy based on charge transfer (CT) process dominated emission, the high‐efficiency organic deep/near infrared red (DR/NIR) emitters with desirable photoluminescence quantum yields (PLQYs) and satisfactory excitons utilization efficiencies (EUEs) are still a challenge. Herein, three new DR/NIR luminogens (TNZPPI, TNZ t PPI and TNZ2 t PPI) based on naphtho[2,3‐c][1,2,5]thiadiazole (NZ) group are synthesized. Their interesting characterization of hybrid excited states containing tuned local excited (LE) and CT components are confirmed, and the effective high‐lying reverse intersystem crossing (RISC) channel might be activated because of their larger T 2 –T 1 energy gap and smaller T 4 –S 2 energy splitting. Thanks for their higher fluorescence quantum yields in film (24–38%), the TNZPs‐based non‐doped devices exhibit bright NIR emission with higher maximum radiance of 21447–36027 mW Sr −1 m −2 , whose performance are better than most reported pure organic NIR devices. Enjoying deep analysis of their solvation effect and aggregation‐induced emission (AIE)‐activity, the doped organic light emitting diodes (OLEDs) are fabricated, whose performances are very good with identical National Television System Committee saturated red‐emitting behaviors. The results in TNZPs show that the electronic effect of molecule structure and intermolecular interactions all are relative to their performance, and which is very important for the design high‐efficiency NZ‐based OLED 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
义气尔安发布了新的文献求助10
刚刚
jiaoyq617发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
天南发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
能HJY发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
852应助兴奋的宛亦采纳,获得10
3秒前
激动的哈密瓜完成签到,获得积分10
4秒前
所所应助杀出个黎明采纳,获得10
4秒前
满家归寻发布了新的文献求助10
4秒前
Hou发布了新的文献求助10
5秒前
青南完成签到,获得积分10
5秒前
JamesHao发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
充电宝应助高贵的紫丝采纳,获得10
7秒前
ly应助gentlescum采纳,获得10
7秒前
淡然向松发布了新的文献求助10
8秒前
SYLH应助水三寿采纳,获得10
8秒前
小二郎应助wdw2501采纳,获得10
8秒前
8秒前
阳离子完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
兴奋的宛亦完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
cocolu应助zjz采纳,获得10
13秒前
爆米花应助白志文采纳,获得10
13秒前
潇洒甜瓜发布了新的文献求助10
14秒前
阳离子发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
15秒前
等等等等发布了新的文献求助10
16秒前
人间龙鹏发布了新的文献求助10
17秒前
达啦崩啦完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
阔达的梨愁完成签到 ,获得积分10
17秒前
充电宝应助z.采纳,获得10
18秒前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3470653
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3063626
关于积分的说明 9084762
捐赠科研通 2754142
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511256
邀请新用户注册赠送积分活动 698359
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698253