有机长余辉发光材料与应用

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:peng23
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  有机长余辉发光是一种退去激发光后材料仍然可以持续发光的现象。近年来,基于超长磷光的有机长余辉材料受到了广泛关注,并入选2019 年化学与材料科学领域Top10 热点前沿。基于单组份的纯有机发光材料,我们提出并验证了H-聚集结构稳定三线态激子实现有机长余辉发光的分子设计思路;随后,我们利用分子工程、晶体工程以及超分子自组装等策略,设计并合成了一系列新型有机长余辉发光材料,研究了电子组份、分子结构、晶体堆积形态等对有机长余辉发光性质(发光寿命、发光颜色、发光效率等)的影响;基于长余辉特征,我们探索了有机长余辉材料在生物成像、化学传感、癌症治疗、抗菌、信息加密等光电子学领域的应用。
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超宽禁带半导体材料β-Ga2O3 因具有高达4.9eV 的带隙宽度、8MV/cm 的高击穿电场强度以及3444 的巴利加优值而在电力电子器件、深紫外探测器以及气体传感器等半导体器件领域得到了广泛的关注.我们利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)材料生长系统在预先沉积有Au 纳米薄膜的(0001)蓝宝石衬底上外延生长了直径在几十纳米到数百纳米不等、平均长度6μm,表面光滑的高质量单斜晶相Ga2O3(
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共轭高分子具有优异的光电转换行为、可溶液加工等特性,广泛应用于有机显示、太阳能电池和柔性器件等。其中,凝聚态结构是影响器件性能的重要因素之一。如何通过认识共轭聚合物溶液构象转变机理和成膜动力学实现共轭聚合物薄膜微结构的调控,建立凝聚态结构-性能-溶液加工过程关系是有机印刷电子学最核心和最具有挑战性的科学问题。
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通过分子扭曲结构调控、建立和集成独特光电机制,开发了具有高发光效率、高激子利用率和高效电输运特性的有机光电功能材料,在有机发光二极管(OLED)、单分子电输运器件等方面表现出独特性能。(1)制备了新型聚集诱导延迟荧光材料,在保证高固态发光效率的同时提高了材料的激子利用率,抑制了高电压下的激子湮灭。实现了高效率、低滚降非掺杂OLED 器件的性能突破,解决了热延迟荧光材料效率滚降严重的难题;(2)建立
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聚合物太阳能电池(PSCs)的阴极修饰层(CILs)介于光活性层与阴极之间,它能够降低界面势垒,对电子的提取、传输和收集有决定性影响,此外,对于抑制电荷复合也具有重要影响,因此,高性能CILs 是提高PSCs 的效率和稳定性的关键之一。
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聚集时的发射变化,尤其是聚集诱导发射(AIE)之类的增强效应,已被用于不同形式的发光材料的可视化分析监控。然而,促进团聚通常需要水,这给材料制备和加工带来不便和限制。我们以六硫苯接枝嵌段共聚物(BCPs)为材料原型,报道了一种基于非平衡策略的有机相AIE 行为。这种策略能使分子构象发生动态变化而不引起化学结构的变化,能够导致在有机溶剂中聚集时的连续发光增强(发光量子产率增量能达到约200 倍)。
会议
本报告将以细胞器为靶点或靶标,利用聚集诱导发光(AIE)材料的纳米自组装行为、AIE 性能、靶向与示踪能力和光稳定等特性,设计并制备具有超高活性氧物种(ROS)产生效率、长波激发和发射、不灼伤正常组织和生物体内稳定低毒等性能的新型红/近红外(R/NIR)AIE 光敏剂,研究其在肿瘤靶向荧光引导光动力治疗(FL-G-PDT)方案中的应用性能。借助分子模拟技术与实验研究相结合揭示光敏剂ROS 产生效率
会议
在科技全球化快速发展的时代背景下,人类需要更加智能、稳定的航空、航天、航海设备,进而实现对深海、深空等未知领域的探索。于此同时,信息科技的高速发展,泛物联网、大数据等重大技术变革也不断的改变人们的生活。机械设备的传感器多是基于电学信号的单点传感器,若能实现柔软(可弯曲、折叠、拉伸)、质轻、便携、可大面积应用的柔性光学传感,则能从根本上改变未来的信息捕获终端。。
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给体-π-受体(D-π-A)共轭聚合物具有大范围带隙可调的优势,是提高有机太阳能电池(OSC)效率的主要材料之一。最近,新型D-π-A 共轭聚合物的合成使得OSC 的能量转换效率超过18%。在D-π-A结构中,π共轭桥对于分子内和分子间电荷传输都起到了重要作用。相比于单噻吩π桥,噻吩并[3,2-b]噻吩(TT)π桥能够增强聚合物的光吸收能力和载流子迁移率。
会议
源于半透明聚合物太阳电池(ST-PSCs)在建筑集成光伏玻璃窗的应用方面极具前景,因而近年来备受关注.然而,在如何保持合理的平均可见光透过率(AVT)的同时,实现高光电转换效率(PCE)一直是ST-PSCs 亟待解决的键科学问题.本文旨在通过光学耦合及界面工程的协同作用,实现AVT、PCE 及显色指数(CRI)之间的平衡,发展制备出高效ST-PSCs.
会议
以碳为分子骨架的有机共轭功能材料在光电器件领域具有广阔的应用前景。杂原子的引入可以有效改变分子的物理化学性质,是调控材料性能的关键方式之一。然而,有机杂环共轭分子的合成仍然缺乏高效的合成方法,其结构与性能的关系尚不清晰。本报告将围绕近年来发展的新型硼氮及硼氧杂有机共轭分子体系,介绍其高效合成策略,探讨杂原子的引入对分子光电性质及组装性质的影响。
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