蒽基蓝光有机电致发光材料与器件

来源 :第三届有机光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lanshangliujing
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  OLED 具备全固态、自发光、宽视角、高响应速度、抗震等诸多优点,并且在实现高分辨、超轻薄柔性显示方面具有独特优势,已成为当前信息科学和材料科学交叉领域国际前沿的重大研究方向之一。目前,OLED 的发展已经迈入实用化阶段,但是兼顾高效率和高稳定性的蓝光器件仍是学术界和产业界最为关注的研究热点和难点。蒽基团具有刚性、高PLQY 等优点,是构建高性能蓝光材料的经典基团之一。
其他文献
近几年钙钛矿太阳能电池在效率和稳定性方面均取得了突飞猛进的发展。在正式的结构中,有机小分子空穴传输层,例如spiro-OMeTAD等等,对高性能的器件也起到了至关重要的作用。为此,我们针对spiro-OMeTAD的缺点,基于4-甲氧基三苯胺和苯并噻二唑的主链结构,设计和合成了一系列新的D-A-π-A-D结构的有机小分子空穴传输材料。
会议
有机发光材料在应用于现代显示、检测、信息和生命科学领域都有了很长足的发展。当下,很多发光材料的发光性质表达很赖于分子的自组装。手性组装是一种时下比较热门的方式,它能够在探索生命起源和组织特定纳米结构中起到了独特的作用。我们通过将发光团进行自组装和共组装的方法,构建了一系列在发光材料层面具有独特调控作用的手性自组装体,它们在发光机制和性质转换,以及一些特定的检测应用方面都发挥了积极的作用。
会议
半导体异质结是现代电子学和光电子学的重要组成部分。传统的异质结主要是基于氧化物钙钛矿、Ⅲ-Ⅴ族半导体、Ⅱ-Ⅵ族半导体、元素半导体等材料体系。由于具有高度可调的能带结构,优异的半导体性质,面外方向的"类量子阱"结构等优势和特征,二维卤素钙钛矿被认为是构建新一代半导体异质结的重要候选材料。
会议
以PET 和苯甲酸类机稀土配合物为原料,通过静电纺丝技术制备出了多种形貌结构的PET 纳米稀土发光纤维,通过表面形貌和荧光性能测试表明:苯甲酸有机稀土配合物均匀分布在纳米纤维素纤维内部,赋予了纤维持久的发光性能,使其具有高荧光强度、高荧光寿命.PET 纳米发光纤维在荧光防伪、特殊用途荧光服饰、荧光指示等领域都具有潜在的应用价值.
会议
发展新型低维柔性具有多场耦合多功能特征的智能材料,可以同时感知并有效区分光、电、磁、力、热等多种外场,并产生多种外场之间的相互耦合和调控,实现智能驱动功能,集结信息的检测、转换、传输、处理和存储功能为一体,将具有重大科学意义和多学科交叉特点,然而目前这方面的理论研究相对较少,能同时满足这种多功能要求的智能材料也不多。
会议
光敏活性层作为有机太阳能电池的核心,其微观形貌影响体异质结型有机太阳能电池的开路电压、填充因子和短路电流,进而影响其光电转化效率。因此如何有效调控体异质结的微观形貌是提高体异质结型有机太阳能电池光电转换效率的关键问题之一。我们以形貌调控为主线,分别从优化聚合物合成方法、骨架结构、给/受体匹配性以及器件工艺等方面进行优化,实现电池光电转换效率和稳定性的同时提升。
会议
多组分化合物的超分子框架能够在分子水平上进行功能化调制,从而进一步影响它们的堆积方式、形貌和材料的性能。我们通过简单的人工控制形核的方法,成功制备出二元电荷转移复合物多晶型物。超分子体系除了在光电方面的应用外,还为有机材料的主动识别、传输、晶体原位转化和精炼纯化工艺提供了一个有效的研究平台。
会议
有机无机杂化钙钛矿材料在光伏领域受到了广泛关注,然而铅基钙钛矿的毒性为其应用带来了一定的限制,开发无毒或低毒的非铅钙钛矿太阳能电池是非常必要的。其中,锡基钙钛矿材料具有理想的带隙和高的载流子迁移率,是一种低毒的光伏材料。目前,非铅锡基钙钛矿太阳能电池的效率达到了10%以上,证明锡基钙钛矿在光伏应用方面具有巨大潜力。
会议
有机太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制备大面积柔性器件等突出优点,一直是能源高分子领域研究热点之一。最关键的光电转换过程是在光活性层(给体材料和受体材料共混而成)中进行的;因此,光活性层材料的分子化学结构、聚集态结构与器件性能之间的构效关系成为该领域发展中的关键科学问题,也是实现材料性质的准确预测和高效材料设计的前提。
会议
轭有机光电材料的原子经济性合成及其新能源应用。
会议