研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
综上所述,我们成功开发了一系列基于局域激发态(LE)、杂化局域与电荷转移激发态(HLCT)及电荷转移激发态(CT)的PyI基发光材料。通过光物理研究与DFT计算相结合的方法发现,PyPPA和PyPPAC中存在LE与CT高度混合的激发态。这些材料在溶液和薄膜中均表现出高荧光量子产率(ηPL),其LE与CT组分协同作用赋予了优异的荧光性能及极高的辐射激子比例。以PyPPA和PyPPAC为发光层的非掺杂器件分别实现了9.16/8.74 cd A?1的最大电流效率、8.47%/7.52%的最大外量子效率、30344/50046 cd m?2的最大亮度及近100%的激子利用率,这归功于能形成等效混合激发态的D-A分子设计策略。此外,采用PyPPA作为蓝光组件的混合白光OLED展现出暖白光特性,其正向视角最大外量子效率、功率效率和电流效率分别达到21.19%、61.46 lm W?1和62.13 cd A?1。因此,基于HLCT的分子设计与优化器件结构成功实现了高性能蓝光与白光OLED——其中蓝光器件性能达到迄今报道的HLCT基非掺杂蓝光OLED最佳水平,而HLCT蓝光发射体构建的混合白光OLED兼具低效率滚降与良好色稳定性。这些成果为OLED应用提供了实现高效辐射发光态的实用分子设计理念,既阐明了PyI基蓝光材料的理性分子设计价值,又通过深化分子光化学认知明确了构效关系,为充分发挥芘的优势并实现高效蓝光/白光电致发光铺平了道路。
研究不足
实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
这些化合物的合成步骤及分子结构如方案1所示。芘在过碘酸钠和三氯化钌存在下氧化得到关键单体芘-4,5-二酮。随后,通过芘-4,5-二酮与相应芳香醛(TPA-CHO或TPAP-CHO)的通用"一锅法"反应,便捷合成了PyPA、PyPPA、PyPPAC和PyPAC。
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Bruker AVANCE 500 spectrometer
AVANCE 500
Bruker
Used for the 1H and 13C NMR data collection at 500 MHz and 125 MHz, respectively.
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UV-3100 spectrophotometer
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Used to measure the MALDI-TOF mass spectra.
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The electrochemical oxidation and reduction potentials were collected by cyclic voltammetry measurements via a BAS 100B/W electrochemical workstation.
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