【摘 要】
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自1987年有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)出现以来,因其具有高图像质量,广视角,轻薄以及与可卷曲和可拉伸技术的兼容性等优良特性而备受关注。以此开发的设备被用于我们的日常生活中以替代液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD),例如智能手机,电视,智能手表,监视器,汽车和数码相机[1]。由于真空热蒸发(Vacuum Th
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自1987年有机电致发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)出现以来,因其具有高图像质量,广视角,轻薄以及与可卷曲和可拉伸技术的兼容性等优良特性而备受关注。以此开发的设备被用于我们的日常生活中以替代液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD),例如智能手机,电视,智能手表,监视器,汽车和数码相机[1]。由于真空热蒸发(Vacuum Thermal Evaporation,VTE)的方法可以使产品表现出良好的性能,大多数商用OLED显示器和照明面板都是采用此方法生产的。溶液法可以实现大面积制备,提高材料的利用率,可降低制造成本。因此,在商业化应用中,溶液法制备OLED设备仍需要深入研究。本论文在无催化剂条件下,以亲核取代反应在芳环上引入叔丁基咔唑基团,合成了三种新型氰基吡啶和氰基苯的热活化延迟荧光(Thermally Activated Delayed Fluorescence,TADF)材料,并将其应用于OLED中。三种分子分别是2,3,5,6-四(3,6-双叔丁基-9H-咔唑)-4-氰基吡啶(4tCzCNPy)、2,4,6-三(3,6-双叔丁基-9H-咔唑)-3,5-二氟硼腈(3tCzFCN)和2,3,4,6-四(3,6-双叔丁基-9H-咔唑)-5-氟硼腈(4tCzFCN),三种化合物的收率分别为62.87%,44.8%和89.42%。热性能测试表明,4tCzCNPy、3t CFCN和4tCzFCN的分解温度(Decomposition Temperature,Td)分别为436℃、434℃和487℃。光谱测试表明,4tCzCNPy和4tCzFCN的寿命分别为2.7μs和2.1μs。根据紫外可见光谱(UV-Vis)计算得出4tCzCNPy、3t CFCN和4tCzFCN的带隙(Band Gap,Eg)为2.41 e V、2.86 e V和2.19 e V。4tCzCNPy,3tCzFCN和4tCzFCN的最高占据分子轨道(Highest Occupied Molecular Orbital,HOMO)/最低未占据分子轨道(Lowest Unoccupied Molecular Orbital,LUMO)分别为-5.315/-2.309,-5.440/-2.309和-5.345/-2.069 e V。通过旋涂法制备OLED器件,以4Cz CNPy,3Cz FCN和4Cz FCN制备的器件的外部量子效率(External Quantum Efficiency,EQE)和电流效率(Current Efficiency,CE)的最大值分别为3.98%和13.61 cd A-1、0.51%和0.88 cd A-1和2.91%和8.69 cd A-1,具有蓝绿色的3tCzFCN和具有蓝绿色的4tCzFCN的器件性能低于以4CzCNPy制备的淡绿色OLED器件性能。
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