基于芘衍生物的高固态发光效率窄带隙材料的设计合成及性能研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ufo747
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
有机电致发光二极管(OLED)因其自发光、响应快、亮度高以及能耗低等优点,被喻为新一代的平板显示与照明技术,近年来已获得初步市场化应用。材料是 OLED 技术的核心,热活化延迟荧光(Thermally-activated delayed fluorescence,TADF)材料具有较小的单线态-三线态能级差(ΔEsT),在室温下,无需借助重金属的耦合,利用三线态激子的反系间窜越过程就可以实现100%的内量子效率。TADF材料分子结构简单易调节,兼顾了传统荧光材料成本低与磷光材料100%激子利用率的优点,自2012年被首次报道后,受到了科研工作者们的广泛关注。目前,蓝光以及绿光D-A型TADF发光材料的最大外量子效率(External quantum efficiency,EQE)均已突破30%。相比之下,红光TADF发光材料的发展一直比较迟缓。这主要是由于高性能红光TADF发光材料的设计,既要保证有效的反向系间窜越过程(RISC),又要兼顾高的光致发光效率(PLQY)。根据能隙定律,随着发射波长逐渐红移,光学带隙减小,分子的基态和激发态之间的振动耦合增强,非辐射跃迁速率会显著增加,甚至会超越辐射跃迁速率,导致PLQY明显下降。因此,开发高固态效率红光发光材料具有十分重要的意义。芘是由16个碳原子组成的稠环芳烃,为平面富电子骨架,在有机光电、生物成像等领域都有着广泛的应用。我们引入大共轭平面刚性的芘作为基本构筑基元,同时引入氰基、喹喔啉、吡嗪、苯环等基团进行修饰,得到一系列新型平面刚性的芘并氰基吡嗪、芘并苯吡嗪、芘并氰基喹喔啉、芘并二氰基吡嗪、芘并二苯吡嗪等受体基团,结合经典的苯胺类给体材料,调控给受体连接位点、数量与空间构型,得到了一系列具有延迟荧光性能的窄带隙分子,并探究了其在电致发光、生物成像等领域的应用性能。通过分子构筑基元、空间构型等结构优化,实现了 TADF分子发射光谱从橙红光到近红外光的调控,并实现了将近100%的固态光致发光效率。具体的研究内容如下:1、研究了顺反异构空间构型对红光TADF材料性能的影响。以芘为基本构筑基元,在其4,5号位上引入吡嗪,再通过氰基或苯环进行修饰设计合成了新型平面刚性受体基团芘并氰基吡嗪和芘并苯吡嗪。以二苯胺为给体基团,并通过增加苯环调节给、受体间距离,得到了一系列顺反异构D-A/D-π-A型窄带隙发光材料trans-PyCNTPA、trans-PyCNDPA、trans-PyPTPA、trans-PyPDPA、cis-PyCNTPA和cis-PyPTPA。它们发射光谱从trans-PyPTPA的橙红光红移到trans-PyCNDPA的深红光区。其中以芘并氰基吡嗪为受体的分子trans-PyCNTPA、trαns-PyCNDPA、cis-PyCNTPA均表现出TADF特征。光物理测试结果表明反式构型的分子均表现出较高的光致发光效率,在78%-87%之间。基于trans-PyCNTPA为客体材料制备的非掺杂器件,实现了深红光发光,电致发光主峰位于716 nm。进一步制备了以TPBi为主体的掺杂器件,电致发光主峰位于668 nm的深红光区域,最大外量子效率达到15.5%。该工作为通过顺反异构空间构型的调控得到高效率红光TADF材料的设计提供了新的思路。2、以芘并喹喔啉基团为中心核,引入吸电子能力较强的氰基,设计得到了新型平面刚性受体芘并氰基喹喔啉,以三苯胺为给体基团设计合成了空间构型Y型分子 oTPA-PyCN 以及三个 T 型分子pTPA-PyCN、pCN-TPAPy 和pdCN-TPAPy。给受体之间较大的扭转角,使得分子的ΔEST较小,在0.04-0.12 eV之间,因此都表现出TADF性质。通过优化CN的连接位点以及增加CN基团的数量,提高受体基团的吸电子能力,成功实现了对分子光色的红移调控。oTPA-PyCN、pTPA-PyCN、pCN-TPAPy和pdCN-TPAPy在1wt%浓度掺杂的薄膜发射峰位分别为590 nm、660nm、630nm和702nm,成功实现了光色112nm尺度的红移。同时,T型分子pTPA-PyCN和pCN-TPAPy的PLQY显著提升,分别95.2%和98.2%。引入了两个CN基团的T型分子pdCN-TPAPy,其掺杂薄膜的光致发光峰位于702 nm的深红光处,PQLY也达到78.2%。进一步探索了四个TADF分子在有机电致发光领域的应用,基于oTPA-PyCN和pdCN-TPAPy为客体材料制备的掺杂器件,最大外量子效率分别为为7.9%和5.0%,发光峰分别位于600nm和680 nm。3、针对近红外发光TADF分子依然很缺乏的问题,基于芘基团完全对称的分子结构,我们进行双边取代修饰,进一步调控分子的发射波长,实现材料发光光谱红移至近红外光区。以芘并二吡嗪基团为中心核,分别引入氰基和苯环进行双边取代修饰得到芘并二氰基吡嗪和芘并二苯吡嗪作为受体基团,以三苯胺作为给体基团,设计合成了两个D-A型结构的TADF发光分子dCNPyTPA和dPPyTPA。其中,dCNPyTPA在甲苯溶液中的发射光谱为750nm,成功实现了近红外发射。由于近红外发光材料的能量低,对生物组织的损害较小,且生物组织吸收的近红外光很少,我们进一步探索了其在生物领域的应用。以二氯氢化荧光素和二氢罗丹明123作为活性氧的指示剂,通过荧光强度的变化,判断得出dCNPyTPA分子具有很强的活性氧产生能力。进一步通过辅助实验证明dCNPyTPA分子产生的基本都是自由基型的活性氧(其中也包含羟基自由基),这有利于拓展其在抗病菌治疗、细胞内信号传递等生物学领域的应用。总而言之,本论文基于芘衍生物的新型电子受体成功设计合成了一系列高效率窄带隙发光分子,进一步丰富了红光TADF材料体系。通过调节受体的吸电子能力以及给体受体的连接位置,成功实现发光分子的光谱红移以及将近100%的固态光致发光效率。此外,基于芘基团的对称结构,成功设计合成了近红外TADF发光材料,进一步拓展了在生物领域方面的应用。
其他文献
手足口病是一种由多种人类肠道病毒感染引起的传染性疾病,多发于5岁以下儿童。其主要特征是发热和手、足、口腔等部位出现皮肤粘膜皮疹、疱疹和溃疡等病症。该病于1957年首次在新西兰报道,随后在全球范围内传播流行,现已成为全球性的公共卫生问题。相比其它肠道病毒,肠道病毒71型(Enterovirus71,EV71)更易引起中枢神经系统症状,是引发手足口病重症病例的主要病原体,对患者的危害性更大。对于手足口
学位
计算思维是义务教育信息科技学科核心素养的重要内涵之一。在新课标背景下,以过程探究为导向,以思维激荡为重点,以任务拆解为内核,以合作实践促生长,建构起计算思维培养的“螺旋”式学习圈,达成理念与思维在课内外的内在与统一,知识与技能在教与学中的同向与融合。
期刊
近年来,甲状腺结节检出率显著升高,不同病理类型的甲状腺癌存活率不同,但大多数甲状腺癌预后较好。这使得对恶性结节尽早做出明确诊断至关重要,超声引导下细针穿刺细胞学检查(ultrasound-guided finenee dleaspiration biopsy,US-FNAB)是甲状腺结节术前定性诊断的主要方法,但其最主要的缺点在于标本无法诊断或不满意(Bethesda Ⅰ类),其影响因素为操作者熟
期刊
猪流行性腹泻(Porcine Epidemic Diarrhea,PED)主要症状为呕吐、水样腹泻、脱水和体重下降,猪流行性腹泻病毒(Porcine Epidemic Diarrhea Virus,PEDV)为猪肠道腹泻的主要病原,PEDV作为危害中国养猪业的重要病原体,其引发疫病给养猪业造成巨大损失。有研究表明PEDV感染不能使机体产生快速而强烈的天然免疫反应,提示它可能通过某些策略来逃避宿主细
学位
近些年,随着单分子科学的发展,科学家逐步从对宏观物质及其反应特征的研究,转移到对微观体系的研究。一系列单分子检测技术被开发且应用于对分子本身的特征及分子间差异的研究,比如,单分子光谱和单分子力谱等技术,被用于监测单分子行为和化学动力学过程等。虽然这些技术解决了很多用传统集成手段无法解决的问题,但同样存在缺陷。比如,只能基于固体表面检测、对样品表面性状要求高、需要荧光标记以及样品准备过程繁琐等。为弥
学位
金黄色葡萄球菌(金葡菌)广泛存在于自然界以及人和动物的皮肤和腔道粘膜表面,可导致多种畜禽的皮肤软组织感染以及乳腺炎、肺炎和菌血症等疾病,是一种严重危害畜禽养殖和人类健康的革兰氏阳性机会致病菌。目前,抗生素耐药性是治疗金葡菌感染最大的挑战,耐药性金葡菌,尤其是耐甲氧西林金葡菌(MRSA)已成为引起动物感染以及经食物链传播的主要耐药病原菌。另一方面,我国畜禽养殖业进入“限抗”和“减抗”时代,金葡菌感染
学位
背景:癌症是威胁人类健康的重要隐患之一,中国癌症发病率,死亡率均位居全球第一。鉴于癌症的高风险和高死亡率,世界各地的研究人员一直在努力开发更准确、更快速有效的治疗方法来攻克癌症这一重大难题。传统的癌症治疗包括手术治疗、放射治疗和化学药物治疗等,具有严重的副作用和耐药复发等一定的局限性,因此寻找新的疗法和开发更有效的治疗策略来应对癌症的弊端具有重要的意义。在众多癌症治疗的前沿研究中,纳米医学一直是科
学位
近年来,由于胰腺癌早期症状隐匿以及诊断技术的不足,5年相对生存率不到10%,因此,开发具有高灵敏度的胰腺癌检测策略迫在眉睫。核酸等温扩增反应因其具有极高的放大效率以及不需要精准的控温仪器而展现出卓越的优势。在本论文中,我们借助荧光仪或者紫外分光光度计等仪器为信号输出,设计了两种等温扩增技术(杂交链式反应和滚环扩增)分别对胰腺癌细胞或者胰腺癌外泌体进行了高灵敏度检测,在实际样品检测中具有良好的应用前
学位
随着犬猫老龄化日益严重,从而引起一系列代谢性疾病如肾脏、心脏、胰脏、呼吸道、肝脏、皮肤等。益生菌可通过调节肠道菌群平衡和免疫功能改善宠物的健康状态,在宠物领域得到广泛应用。文章主要综述了益生菌的作用机制以及益生菌对肠道菌群和健康的影响,以促进新型益生菌制剂的开发和在宠物日粮中的应用提供理论参考。此外,对益生菌当前所面临的挑战和在宠物领域的发展前景也提出建议。
期刊
相对论效应对于重元素原子分子结构与跃迁性质的重要性是不可忽略的,随着原子序数的增加,同族元素的相对论效应逐渐增加。在原子与分子物理学中相对论效应主要体现在两方面,一方面是多重态谱项能级的劈裂,另一方面是由于不同多重度的电子组态混合使电子态之间产生辐射跃迁和非辐射跃迁。相对原子结构来说,分子结构的计算要求高得多,同时考虑相对论效应也会使计算更加困难。这主要原因是波函数的双电子积分计算是最大的瓶颈,另
学位