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oe1(光电查) - 科学论文

19 条数据
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  • 阴离子表面活性剂芳香基团辅助非FRET对荧光团间的准分子型FRET:一项实验观察

    摘要: 据报道,基于激基缔合物发射现象及由此产生的显著光谱重叠,在阴离子十二烷基苯磺酸钠(SDBS)胶束体系中,原本不构成FRET对的荧光染料——芘与罗丹明6G形成了一对新型FRET对。相较于荧光染料间距和取向等其他FRET参数,这种通过调节光谱重叠积分实现的FRET现象尚未被详细研究。由于SDBS胶束体系中含有苯环结构,芘分子与表面活性剂苯单元间的π-π相互作用增强了激基缔合物的形成。激基缔合物态的芘具有红移发射峰,该峰与罗丹明6G的吸收峰重叠,从而在这对原本不构成FRET对的分子间产生了能量转移(即FRET)。通过调节芘激基缔合物峰与罗丹明6G吸收峰的光谱重叠程度,可控制二者间的FRET效率。为对比激基缔合物形成及FRET过程的结果,所有实验也在不含苯单元的十二烷基硫酸钠(SDS)胶束体系中进行。

    关键词: 罗丹明6G、芘、重叠积分、激基复合物、荧光共振能量转移

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 烷基化溴萘酰亚胺的可涂覆室温磷光液体配方

    摘要: 有机磷光材料的研究已广泛开展,其核心认知是晶体分子有序排列是增强系间窜跃的必要条件。在此背景下,我们探究了无溶剂有机液体磷光体在空气中的室温磷光特性。研究发现,虽然烷基链取代会改变溴萘酰亚胺类化合物的物理状态,但该无溶剂液体在空气中的磷光性能保持不变。作为首例报道,长支链溴萘酰亚胺无溶剂液体在空气中展现出室温磷光现象。通过掺杂羰基客体分子,该磷光体的发光强度得到显著提升,由此开发出具有更长寿命和更高量子产率的可大面积涂布磷光液体复合材料。

    关键词: 磷光、有机液体、激基复合物、发光温度计、液体荧光粉

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 采用激基复合物形成平面结构以提高效率的非掺杂磷光有机发光器件

    摘要: 已制备出由非掺杂磷光染料插入激基复合物形成平面结构组成的有机发光器件(OLED),并通过优化超薄磷光层厚度实现高效性能。结果表明:基于激基复合物界面且磷光染料层厚0.5纳米的OLED,其功率效率、电流效率和外量子效率分别达到37.4流明/瓦、40.5坎德拉/安培和14.3%,较非激基复合物界面器件提升近两倍。同时效率滚降现象显著抑制。这些性能提升归因于消除了激基复合物向组成分子的三重态能量泄漏、实现了激基复合物三重态的高效能量上转换以及完整的主体-客体福斯特能量转移。该成果为高性能OLED提供了易制备且省时的技术路径。

    关键词: 非掺杂、平面结构、有机发光器件(OLED)、激基复合物、磷光染料

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 发光自由基激基复合物:掺杂主体晶体中发光自由基的激发态动力学

    摘要: 通过光学检测磁共振(ODMR)和时间分辨发射光谱技术,研究了掺杂于主体晶体中的光稳定发光有机自由基(PyBTM)的激发态动力学。在该自由基体系中,未配对电子可作为电子态及动力学的探针。高浓度自由基混合晶体同时呈现激基缔合物发射与单体发射。监测单体与激基缔合物发射时观测到符号相反的ODMR信号?;谄湮露扔肱ǘ纫览敌?,结合激发态自旋动力学的量子力学模拟,探讨了掺杂晶体的激发态动力学、激基缔合物形成机制及ODMR信号产生机理。首次从自旋动力学角度阐明了激基缔合物形成的初始过程。

    关键词: 发光自由基、时间分辨光谱、ODMR(顺磁共振)、激基复合物、激发态动力学

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 通过级联单重态捕获机制实现荧光OLED的高外量子效率

    摘要: 级联单重态捕获(CSH)有机发光二极管(OLED)通过高效捕获荧光发射体的单重态激子来解决荧光OLED量子效率低的问题。该机制通过在由高能激基复合物和低能激基复合物组成的单重态激子捕获基质中掺杂荧光发射体来实现:高能激基复合物作为发光层主要成分,低能激基复合物则作为捕获荧光发射体单重态激子的媒介。这两种激基复合物均属热活化延迟荧光型,可通过反系间窜越过程有效捕获单重态激子——低能激基复合物的单重态激子通过福斯特能量转移被高能激基复合物捕获,随后荧光发射体的单重态激子再经第二次福斯特能量转移过程被低能激基复合物捕获。该机制使荧光发射体内的单重态激子形成最大化,显著提升了荧光OLED的外量子效率(EQE)。通过优化发光层结构,其外量子效率可达19.9%,较传统单重态捕获荧光OLED的10.4%有大幅提升。

    关键词: 能量转移、外量子效率、荧光有机发光二极管、热激活延迟荧光、级联单重态捕获、激基复合物

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 激基复合物的双重性质:咔唑与芴杂化三聚体的激基复合物形成特性

    摘要: 首次在已知的电子给体1,3-双( N -咔唑基)苯与电子受体2,4,6-三[3-(二苯基膦?;?苯基]-1,3,5-三嗪形成的激基复合物体系中检测到两种激基复合物。通过热处理,在该化合物固态混合物的电激发下观察到天蓝色(高能)和橙色(低能)激基复合物。同样地,由2,4,6-三[3-(二苯基膦?;?苯基]-1,3,5-三嗪与四种选定的咔唑-芴杂化三聚体之一作为给体组成的新激基复合物体系也呈现出稳定的高能和低能激基复合物。当局域激发态与高能激基复合物态之间的能垒较小时,可观察到高能激基复合物;而局域激发态与低能激基复合物态之间存在较大能垒是此前未发现激基复合物双重性质的原因。采用所开发的激基复合物体系作为发光体,在基于激基复合物界面器件的电致发光光谱中同时观测到了两种激基复合物的发射。通过光学和电学激发观测到的低能激基复合物,可通过研究体系的加热处理实现分离。由2,4,6-三[3-(二苯基膦?;?苯基]-1,3,5-三嗪与具有热活化延迟荧光特性的3,6-二(9-咔唑基)-9-(2-乙基己基)咔唑组成的激基复合物体系,在基于界面和体相激基复合物发光体的有机发光二极管(OLED)中展现出最佳性能——最优器件分别实现了18%的最大外量子效率和54 cd A?1的最大电流效率。此外,利用单一激基复合物体系产生的天蓝色和橙色发射制备了白光OLED。本研究证实了激基复合物的双重性质,并为设计具有高光致发光量子产率及高效激基复合物器件的新型激基复合物体系奠定了基础。

    关键词: 有机发光二极管、芴、激基复合物、混合三聚体、热激活延迟荧光、咔唑

    更新于2025-09-22 21:39:12

  • 基于激基复合物的近红外发光有机电致发光二极管

    摘要: 近红外激基复合物可降低分子设计难度,并具有通过选择合适电子给体和受体实现光谱易红移的优势。本研究采用合成的荧光材料3-([1,1″:3′,1″-三联苯]-5′-基)苊并[1,2-b]吡嗪-8,9-二腈(APDC-tPh)与市售材料4,4′,4″-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)构建近红外有机发光二极管(NIR OLED)。以TCTA:APDC-tPh混合层为发光层的器件呈现730 nm近红外发射,最大外量子效率(EQE)约0.1%;而以2-[4-(二苯胺基)苯基]-10,10-二氧化-9H-噻吨-9-酮(TXO-TPA):APDC-tPh为发光层的器件发射峰位于704 nm,最大EQE达1.27%。这些结果证实了制备高效激基复合物基近红外OLED的可行性。

    关键词: 供体与受体、近红外有机发光二极管、激基复合物、红移现象

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 热激活延迟荧光在白光OLED应用中的最新进展

    摘要: 热活化延迟荧光(TADF)材料无需使用任何贵金属即可实现激子100%利用并发光,正成为下一代有机发光二极管(OLED)器件研发的关键基石。近年来,由于在白光OLED应用中具有高效率、低功耗和低成本等优势,TADF材料作为科研与产业界的新热点备受关注。从基础科学和工业技术视角看,TADF在WOLED器件中的设计与应用也经历了迅猛发展。本综述首先阐述TADF特有的反向系间窜越机制及其演化历程,继而系统总结讨论TADF-WOLED领域的最新研究进展。针对器件结构、工作机理、效率、显色指数等维度,分类阐释了TADF/常规荧光、TADF/磷光、全TADF及TADF激基复合物型WOLED。最后展望了高品质TADF器件及其应用领域面临的挑战与机遇。

    关键词: 热活化延迟荧光、激基复合物、有机发光二极管、热活化延迟荧光材料、反向系间窜越、白光有机发光二极管、有机发光二极管、反向系间窜越

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 采用新型电子给体的高效激基复合物OLED

    摘要: 采用新型电子给体的高效激基复合物OLED

    关键词: 激基复合物、磷光、电子给体、热活化延迟荧光、有机发光二极管

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 分子结构对用于OLED的喹喔啉基分子性能的影响

    摘要: 比较了基于喹喔啉受体的不同给体-受体-给体(D-A-D)和给体-π桥-受体-π桥-给体(D-π-A-π-D)体系。研究发现分子结构差异会导致电化学和光物理性质显著不同。随着共轭长度延长,发光波长从539纳米红移至671纳米。所研究化合物在荧光有机发光二极管(OLED)中测试显示:深红色非掺杂器件外量子效率达4.5%,掺杂到激基复合物主体材料中的器件效率达7%。对制备的OLED电致发光光谱进行了量子化学解析,包括激基缔合物和激基复合物的模拟计算。

    关键词: 有机发光二极管、共轭长度、喹喔啉、给体-受体结构、有机发光材料、激基复合物

    更新于2025-09-12 10:27:22