研究目的
研究含非对称取代双齿膦配体与三苯基膦的超高溶解性碘化亚铜(Ⅰ)配合物的合成、分子结构及光物理性质,以实现高效热活化延迟荧光有机发光二极管(TADF-OLEDs)。
研究成果
该研究成功合成了具有非对称取代双齿膦配体与PPh3配体的超高溶解性碘化亚铜(I)配合物,展现出高量子效率与可调发射色?;谂浜衔?的非掺杂器件实现了7.74%的最大外量子效率与234 cd/m2的亮度,创下中性单核铜(I)卤化物配合物溶液加工OLED中的最佳性能纪录。三甲基硅基团的引入提升了溶解性与量子效率,为开发适用于溶液加工器件的超高溶解性TADF材料提供了策略。
研究不足
该研究聚焦于碘化亚铜配合物的合成与光物理性质,但对器件性能优化及掺杂器件主体材料的探索讨论有限。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用非对称取代双齿膦配体与PPh3配体合成了单核铜(I)卤化物配合物。研究方法包括配体与配合物的制备,随后通过核磁共振波谱(NMR)、高分辨质谱(HRMS)和单晶X射线衍射进行表征。
2:样品选择与数据来源:
样品由市售试剂级化学品合成。配体2-三甲基硅基-3,4-双(二苯基膦)噻吩(dpts)和3,4-双(二苯基膦)噻吩(dppt)按文献方法制备。
3:实验仪器与材料清单:
所用仪器包括Varian 600或500 MHz核磁共振波谱仪、Thermo Scientific Exactive Plus高分辨质谱仪、XtaLAB Synergy衍射仪、Unicam Helios α光谱仪、FLS920荧光光谱仪及Perkin-Elmer Diamond热重分析仪。
4:实验步骤与操作流程:
将PPh3加入含CuX的二氯甲烷混合液中,再与dpts或dppt反应合成配合物。对结构进行表征并研究其光物理性质。
5:数据分析方法:
数据分析包括核磁共振波谱、高分辨质谱、X射线晶体学、紫外-可见吸收光谱、发射光谱分析及热重分析。
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获取完整内容-
Varian 600 or 500 MHz NMR spectrometer
Varian
Recording 1H, 13C and 31P NMR spectra
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Thermo Scientific Exactive Plus
Thermo Scientific
Recording high resolution mass spectra (HRMS)
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XtaLAB Synergy, Dualflex, HyPix or photo-100 CMOS area detector diffractometer
Measuring single crystal structures
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Unicam Helios α spectrometer
Unicam
Recording UV–vis absorption spectra
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FLS920 steady state & time-resolved fluorescence spectrometer
Recording emission spectra
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Hamamatsu absolute PL quantum yield measurement system
Hamamatsu
Determining solid-state ΦPL values
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Picosecond Pulsed UVLASTER (LASTER377)
Measuring PL lifetimes
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Perkin-Elmer Diamond thermal analysis instrument
Perkin-Elmer
Performing thermogravimetric analysis (TGA)
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