研究目的
开发基于纤维素的OLED元件,具有高发光效率和低成本,通过引入TADF染料作为发光体以实现高效OLED。
研究成果
成功合成了TADF苄基纤维素衍生物(TBC-X),其展现出良好的溶解性、成膜性能及TADF特性。其中TBC-10薄膜具有最高的荧光量子产率(55.3%),并用于制备出具有绿色发射的非掺杂OLED器件,最大外量子效率达5.9%。本研究首次报道了基于纤维素的自主体型TADF侧链聚合物,在可生物降解非掺杂OLED领域具有应用前景。
研究不足
该研究聚焦于TADF苄基纤维素衍生物的合成与表征及其在OLED中的应用。局限性包括器件性能需进一步优化,以及探索其他纤维素衍生物以实现更广泛应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过2,3-二-O-苄基纤维素合成热活化延迟荧光苄基纤维素衍生物(TBC-X),同时引入主体结构(咔唑基团)与客体结构(双咔唑邻苯二甲酰亚胺乙酯基团)。采用Steglich型酯化法制备TBC-X。
2:样品选择与数据来源:
通过FT-IR、NMR、MALDI-TOF MS、GPC、DSC、AFM、CV、PL光谱、UV?vis光谱及PL寿命测试对样品进行表征。
3:实验仪器与材料清单:
使用仪器包括岛津IRPrestige-21分光光度计、瓦里安FT-NMR光谱仪、布鲁克Autoflex III MALDI-TOF MS、东曹HLC-8220 GPC仪、梅特勒托利多DSC823e、岛津SPM-9600原子力显微镜系统、ALS/[H] CH仪器电化学分析仪、岛津RF-5300 PC、堀场FluoroMax-4、日本分光V-560、滨松光子学Quantaurus-Tau C11367-01及Quantaurus-QY C11347-01。
4:3e、岛津SPM-9600原子力显微镜系统、ALS/[H] CH仪器电化学分析仪、岛津RF-5300 PC、堀场FluoroMax-日本分光V-滨松光子学Quantaurus-Tau C11367-01及Quantaurus-QY C11347-01。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成过程包括模型化合物、主体与客体染料部分的制备及TBC-X衍生物的合成,随后通过旋涂法制备薄膜并进行器件评估。
5:数据分析方法:
采用Gaussian 16程序包中的DFT和含时DFT方法计算HOMO、LUMO及ΔEST能级。
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Hamamatsu Photonics Quantaurus-QY C11347-01
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