System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料及其应用制造技术_技高网
当前位置: 首页 > 专利查询>常州大学专利>正文

同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料及其应用制造技术

技术编号:40829208 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-01 14:51
本发明专利技术涉及一种热激活延迟荧光材料,具体涉及一种同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料及其应用。以刚性吲哚并喹喔啉为电子受体单元,并在6,8位引入给电子三苯胺,2,3位引入吸电子氰基,构筑了同时具备双CT通道与AIE特性的近红外TADF材料,具有三种显著不同的特性,一是聚集诱导发光特性,二是发光波长红移,三是反隙间穿越速率加快,非辐射跃迁减弱,有利于提升材料的发光性能。因此,这类双CT通道的TADF材料在10wt%掺杂CBP薄膜中光量子产率高达83.8%;并在溶液加工纯膜器件中获得了716nm近红外发光,器件的外量子效率为0.408%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种热激活延迟荧光材料,具体涉及一种同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料及其应用


技术介绍

1、为了提高近红外发光材料的外量子效率(eqe),最大程度地利用三重态激子发光是至关重要的。热激活延迟荧光材料因具有较小的单线态和三线态能隙,可通过反隙间穿越(risc)100%利用三线态激子,被认为是近红外发光材料的发展方向。但是根据能隙定律,发光材料的发光效率通常会随着材料的带隙减少而降低,因此,与带隙较大的红、绿、蓝等可见光发光材料相比,带隙较小的近红外发光材料通常更难实现高效率发光。

2、提高三线态激子利用率是提升材料发光效率的有效路径。为此,提升材料的risc速率常数(krisc)至关重要。理论上,krisc与est成正比,其中是自旋-轨道耦合(soc)矩阵元素;δest是单线态(s)和三线态(t)激发态之间的能隙。显然,提高soc矩阵分量或减少δest都会有助于提升krisc。早期研究表明,通过使用高度扭曲的电子给体(d)-电子受体(a)型分子设计,可以有效降低δest。但是,这种单ct通道的单线态(1ct)和三线态(3ct)之间的soc矩阵分量,有时会接近于零,反而不利于加快krisc。因此,探索新的路径,提升soc矩阵分量是提升近红外发光材料发光效率的关键。


技术实现思路

1、针对
技术介绍
部分指出的技术问题,本专利技术提供了一种双ct通道的近红外发光材料,旨在根本上解决单ct通道近红外发光材料分子内soc矩阵分量降低问题,最大程度上提升近红外发光材料的发光效率。

2、以吲哚并喹喔啉为缺电子刚性骨架单元,以三苯胺(tpa)为电子给体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的6,8位上;以氰基为电子受体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的2,3位上;构筑具有双ct通道和聚集诱导发光(aie)特性的近红外热激活延迟荧光(tadf)材料。

3、该类发光材料的分子结构如下式1所示:

4、

5、上述荧光材料作为发光材料,通过溶液加工法用于制备有机发光器件。

6、本专利技术的吲哚并喹喔啉类发光材料的结构特征在于:

7、1、利用吲哚并喹喔啉缺电子刚性骨架,通过在6,8位上引入给电子特性的三苯胺(tpa),获得双ct通道;

8、2、通过双三苯胺单元的空间效应,提升分子aie特性;

9、3、通过在吲哚并喹喔啉2,3位上引入强吸电子特性的氰基(-cn),强化分子的ct特性,提升分子的soc矩阵分量。

10、相对现有技术,本专利技术的技术方案带来的有益效果在于:

11、1、通过在吲哚并喹喔啉缺电子刚性单元6,8-位上同时引入给电子性的三苯胺,制备了具有双ct通道和aie特性的近红外热激活延迟荧光材料tpa2-iqd;

12、2、这类吲哚并喹喔啉衍生材料通过双ct通道有效增强soc,从而加快krisc,并且其吲哚并喹喔啉的刚性骨架结构有助于提高振子强度(f),提高材料的发光效率。

13、3、分子中双三苯胺单元的空间效应,使得tpa2-iqd发光材料具有aie特性,可消除聚集诱导淬灭效应(acq),进一步提高发光效率。

14、4、分子结构简单,容易合成,且制备成本低。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料,其特征在于,所述热激活延迟荧光材料以吲哚并喹喔啉为缺电子刚性骨架单元,以三苯胺为电子给体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的6,8位上;以氰基为电子受体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的2,3位上。

2.根据权利要求1所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料,其特征在于,所述热激活延迟荧光材料的化学结构如式1所示,

3.根据权利要求1所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料的应用,其特征在于,所述荧光材料作为发光材料,用于制备有机发光器件。

4.根据权利要求3所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料的应用,其特征在于,所述有机发光器件通过溶液加工法制备。

5.根据权利要求3所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料的应用,其特征在于,所述非掺杂有机发光器件发光波长为716nm,发光量子产率为15.0%,器件的外量子效率为0.408%;10%掺杂器件发光波长为626nm,发光量子产率83.8%,器件的外量子效率为2.337%。

...

【技术特征摘要】

1.一种同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料,其特征在于,所述热激活延迟荧光材料以吲哚并喹喔啉为缺电子刚性骨架单元,以三苯胺为电子给体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的6,8位上;以氰基为电子受体单元,定位在吲哚并喹喔啉中的2,3位上。

2.根据权利要求1所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料,其特征在于,所述热激活延迟荧光材料的化学结构如式1所示,

3.根据权利要求1所述的同时具有双电荷转移通道和聚集诱导发光特性的热激活延迟荧光材料的应用,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱卫国畅翔王亚飞朱梦冰吴秀刚刘煜于俊婷
申请(专利权)人:常州大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1