几种含有双二苯基硫代膦酰亚胺辅助配体的铱配合物光电性能研究

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pgzwoaini1
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
在过去的近几十年,有机电致发光器件(OLED)已经在科研和工业界取得了人们的广泛关注。磷光铱配合物被广泛应用于OLED的研究中。目前常用的磷光铱配合物构型主要是由两个相同主配体和一个辅助配体组成的杂配铱配合物。通过调节辅助配体结构,可以对配合物光电性能进行调控。在本论文中,我们设计合成了一系列基于双二苯基硫代膦酰亚胺辅助配体的新型铱配合物,并对它们的器件性能进行了研究:1.合成了以双二苯基硫代膦酰亚胺为辅助配体,苯基吡啶衍生物为主配体的四种新型磷光铱配合物。配合物由于辅助配体上硫原子的引入,发射光谱与具有相同主配体的双二苯基膦酰亚胺铱配合物相比发生了蓝移。由于S-Ir键的存在,配合物具有非常高的合成产率、升华产率和热稳定性。以Ir(tfppy)2(Stpip)为发光材料的器件1-D2展现了良好的器件性能,其最大电流效率高达73.6 cd A-1,且效率衰减并不明显。这为磷光铱配合物的结构设计和发光调节提供了一种新的思路。2.通过在主配体上引入嘧啶基团,显著影响了配合物的HOMO/LUMO能级,进而影响了配合物的光物理性质。嘧啶基团的引入有效地提高了配合物有机电致发光器件的性能。以配合物Ir(tntpmd)2(Stpip)为客体材料的双发光层器件结构:ITO/MoO3(5 nm)/TAPC(40 nm)/Ir complex(8 wt%):mCP(10 nm)/Ir(8 wt%):PPO21(10 nm)/TmPyPB(40 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm)发光亮度和最大电流效率分别达到 38287 cd m-2 和 61.0 cd A-1,而器件结构为 ITO/MoO3(5 nm)/TAPC(40 nm)/mCP(5 nm)/Ir complex(8 wt%):PPO21(10 nm)/TmPyPB(40 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm)的单发光层器件则具有较慢的效率衰减。器件2-D3以Ir(tfpmd)2(Stpip)为客体材料展现出良好的器件性能,其最大亮度、最大电流效率分别高达39784 cd m-2、87.5 cd A-1。并且,以Ir(ttpmd)2(Stpip)为发光器件还实现了 463 nm的蓝光发射。3.我们以苯基异喹啉、吡啶基异喹啉以及苯基喹唑啉衍生物为主配体设计合成了三种红光铱配合物,并对它们的光电性能进行了研究。其中以Ir(tfqzl)2(Stpip)为客体材料的器件具有较高的亮度和电流效率,分别为36080 cdm-2和23.2 cdA-1。
其他文献
竞走技术在竞走项目中占据重中之重的地位,直接影响并制约着比赛。1996年竞走规则更改后到2008年期间我国竞走运动员在世界大赛中受到判罚的次数增多。之后随着竞走技术的改
碳纤维复合材料在传统的钻孔过程中缺陷尤为明显,为了得到符合要求的孔质量,螺旋铣孔技术应运而生。本文针对碳纤维复合材料在制孔过程所表现出的问题,以及碳纤维复合材料螺
多光子显微成像因其非线性和近红外激发的特点,可实现毫米量级的成像深度以及获得亚微米量级的空间分辨率,已广泛应用于生物学、神经科学、肿瘤学等研究领域。在多光子深层组
在橡胶工业中,炭黑(Carbon black,CB)是一种重要的补强填料,但其为不可再生资源,且加工过程粉尘污染严重、耗能大,因而急需寻求新的填料替代CB。纳米纤维素具有尺寸稳定性、
运用文献资料法、案例分析法、数理统计法、访谈法对众筹在体育领域中的应用进行研究。通过中国知网数据库、万方数据库、学术谷歌数据库、SpringerLink数据库等网络资源,查
利用金属纳米结构产生的结构彩色有望彻底改变目前基于喷墨或彩色印刷的显示技术。近二十年来,科研工作者们在飞秒激光加工金属薄膜的实验研究中发现,当金属纳米结构与可见光
人脸表情作为传递情感信息的载体,在人机交互过程中发挥着不可替代的作用。传统表情特征提取方法灵活性差,提取的特征容易受到复杂环境影响。而使用深度学习方法获取特征需要
再生混凝土,是以建筑固体废弃物(废弃混凝土,废弃砖块等)资源化利用生产的再生骨料代替天然砂石拌合而成的新型混凝土材料,发展再生混凝土是促进循环经济、实现建筑业可持续
铝合金凭借其优良的使用特性已得到广泛的应用,为使其适用于不同的环境研究人员不断地对其性能进行改善。本研究是在前人研究的基础上,将TiC、TiB2纳米粉体添加到Al-1 1.2%Cu
在海洋表层有许多微小的气泡存在,这些气泡主要是因为波浪破碎而产生,波浪破碎引起水流强烈的紊动和翻滚,卷入大量空气形成气泡,气泡的演化和输运过程影响着破碎带泥沙输运、