研究目的
研究一系列具有不同取代基的新型蒽衍生物在有机发光二极管中的上转换效率,以突破电致发光量子效率的极限。
研究成果
研究表明,某些蒽衍生物可实现接近50%的上转换效率,超越了传统TTU模型的理论极限。研究提出了一种可能涉及自旋转换的上转换机制,这为制备高效深蓝光和紫外OLED器件开辟了道路。该发现表明,蒽衍生物的分子设计能够突破T2能量的严格限制,为提升OLED效率提供了新途径。
研究不足
该研究的局限性在于难以调控高级三重激发态的能级,且T2能量受到严格限制,难以突破上转换效率极限。此外,所提出的自旋转换机制基于理论模型,尚需进一步的实验验证。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过设计与合成具有不同给电子和吸电子取代基的蒽衍生物,探究其在OLED中的上转换效率。采用理论模型和量子化学计算来理解上转换机制。
2:样品选择与数据来源:
蒽衍生物通过真空升华法合成并纯化,其结构通过1H和13C核磁共振波谱及元素分析进行表征。
3:实验设备与材料清单:
紫外-可见分光光度计(Lambda 950;珀金埃尔默)、荧光光谱仪(FluoroMax-3,堀?。?、另一台荧光光谱仪(FP-8600,日本分光)、绝对PL量子产率光谱仪(Quantaurus-QY,滨松光子学)、可变角光谱椭偏仪(M-2000U;J.A.伍拉姆公司)、瞬态PL衰减测量系统(Quantaurus-Tau,滨松光子学)、绝对EQE测量系统(C9920-12,滨松光子学)、光电倍增管(R928;滨松光子学)、放大器单元(C6438;滨松光子学)、脉冲发生器(8114A;安捷伦)、示波器(TBS2104,泰克)。
4:实验步骤与操作流程:
光学测量用薄膜通过真空蒸镀法制备。OLED在ITO涂层玻璃基板上通过真空蒸镀法制备,有机层和电极以指定速率沉积。通过光学和电学测量评估OLED性能。
5:数据分析方法:
采用理论模型和量子化学计算分析数据以理解上转换机制。根据瞬态EL特性估算直接复合与TTU产生的EL强度比。
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Absolute PL quantum yield spectrometer
Quantaurus-QY
Hamamatsu Photonics
Measuring absolute PL quantum yields
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Variable angle spectroscopic ellipsometry
M-2000U
J. A. Woollam Co., Inc.
Measuring the thicknesses of materials
-
Transient PL decay measurement system
Quantaurus-Tau
Hamamatsu Photonics
Measuring transient PL decay curves
-
Absolute EQE measurement system
C9920-12
Hamamatsu Photonics
Measuring EL spectra, J?V characteristics, and ηEQE–J characteristics
-
Photomultiplier tube
R928
Hamamatsu Photonics
Measuring transient EL characteristics
-
Amplifier unit
C6438
Hamamatsu Photonics
Amplifying signals for transient EL characteristics measurement
-
Pulse generator
8114A
Agilent
Generating pulses for transient EL characteristics measurement
-
Oscilloscope
TBS2104
Tektronix
Monitoring signals for transient EL characteristics measurement
-
UV–Vis spectrometer
Lambda 950
Perkin-Elmer
Measuring absorption spectra
-
Spectrofluorometer
FP-8600
JASCO
Measuring phosphorescence spectra
-
Spectrofluorometer
FluoroMax-3
Horiba
Measuring PL spectra
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