五元杂芳环,如1,3,4-恶二唑和1,2,4-三唑,可作为受体部分,用于TADF材料的设计。

Lee等人开发了化合物30(PXZ-OXD),其中一个2,5-二苯基-1,3,4-恶二唑单元用作受体部分,两个苯恶嗪单元用作供体部分。

基于PXZ-OXD的OLED显示绿色TADF,峰值为508 nm,η扩展为14.9%。

用3,4,5-三苯基-1,2,4-三唑取代PXZ-OXD的受体部分得到化合物31(PXZ-TAZ),导致TADF发射蓝移,峰值为456nm。

根据荧光光谱和磷光光谱的起始点确定的PXZ-TAZ的ΔEST为0.23 eV。

由于其较大的ΔEST,PXZ-TAZ表现出2.09 ms的长TADF发射寿命。

因此,基于PXZ-TAZ的OLED的ηext限制在5.3%。

根据Zhang等人的报告,化合物32(PPZ-3TPT)和化合物33(PPZ-4TPT)也观察到类似的毫秒级衰减时间。

TD-DFT计算表明,三唑受体部分的局部激发三重态(3LE)的能量低于PPZ-3TPT和PPZ-4TPT中的3CT态。尽管由于HOMO和LUMO分布之间的最小重叠,1CT和3CT态在能量上几乎相等,但这些较低的3LE态导致了较大的ΔEST,并且三重态激子经历了非辐射衰变。

产地:西安
纯度:99%
用途:仅用于科研

我们提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

聚集诱导的热激活延迟荧光材料
o-TPA-3TPEo-PhCN)和o-TPA-3TPE-p-PhCN
AIE-TADF分子DPS-PXZ、DBTO-PXZ、DPS-PTZ、DBTO-PTZ
噁二唑和三唑衍生物(PXZ-OXD, 2PXZ-OXD,2PXZ-TAZ,PXZ-TAZ)
绿光材料t4CzIPN
TADF材料3DPA3CN
黄绿光TADF材料spiro-CN
绿色TADF发射极ACRFLCN
黄光TADF材料3CZ-3TXO
红光TADF材料pTPA-3TXO
9CZ-3TXO和9CZ-2TXO 红光的TADF材料
化合物WOcz, WOtbucz和WOydcz
DCPP系列衍生物
Cz-DCPP
Cz-Ph-DCPP
DPA-DCPP
DPA-Ph-DCPP
DMAC-DCPP
DMAC-Ph-DCPP
mCPPy2PO
热活化延迟荧光材料1,2,3,4-四(3,6-二叔丁基-9H-咔唑-9-基)噻吩5,5,10,10-四氧化物(4t-BuCzTTR)
DPS-Me TMQAC和TRZ-Me TMQAC两个TADF发光分子
红光热活化延迟荧光TADF分子(AQ-TPXZ)
TADF分子10,10',10"-(苊并[1,2-b]喹喔嗪-3,9,10-三基)-三(10H-吩噁嗪)(AQ-TPXZ)
红光发光TADF分子Tru-3Cz和Tru-3tCz
TADF分子PXZ-DPS和DMAC-DPS
TADF分子DPK-DCF
蓝色TADF分子3CzFCN和4CzFCN
TADF分子APDC-DTPA,APDC-DMPA和APDC-DOPA
TPA-APQDCN 橙红光TADF材料
TPA-DBPDCN 红光发射TADF材料
红色TADF分子DCPPr-α-NDPA、DCPPr-β-NDPA、DCPPr-TPA、DCPPr-DBPPA
炔基交联型卟啉基聚酰亚胺材料(PPBPI-H-CR、PPBPIMn-CR、PPBPI-Fe-CR)

以上资料来自小编zhn2021.02.11
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!

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