高耐久かつ高効率なフルカラー多重共鳴型熱活性遅延蛍光材料

高耐用高效全色多重共振热激活延迟荧光材料

基本信息

  • 批准号:
    22KF0293
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2023
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2023-03-08 至 2024-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

近年、熱活性化遅延蛍光(TADF)材料が次世代の発光材料として注目を集めている。TADF材料は、有機EL(OLED)において最大100%の内部EL量子効率を達成可能である。しかし、デバイス駆動時に十分な長期安定性を示すTADF材料はこれまで開発されておらず、有機ELへの応用を指向した場合、発光材料の高耐久化は極めて重要な課題である。置換カルバゾール類は、高耐久な有機半導体材料のビルディングブロックとして極めて有望であり、定評のある基本分子骨格である。また、安価かつ化学的な分子修飾が容易であるという材料開発上の利点も有している。本研究では、カルバゾールとホウ素を組み合わせたBBCz-SBを基本骨格として用い、これに適切な分子修飾を行うことにより、広い可視領域で狭帯域発光を示す新規TADF材料を創製した。具体的には、基本骨格を二量化する設計戦略により、高効率の緑色TADF狭帯域発光を実現した。材料設計・合成から物性・デバイス評価に至るまで横断的に研究を実施した。また、基本骨格に更なるπ縮環を施すことで、より長波長の狭帯域TADF発光を得ることにも成功した。本プロジェクトを通して、数種類の新規TADF材料を開発することができ、高効率で高耐久な狭帯発光性TADF材料の合理的な設計指針を得ることができた。
近年来,热激活延迟荧光(TADF)材料作为下一代发光材料引起了人们的关注。 TADF材料可以在有机发光二极管(OLED)中实现高达100%的内部EL量子效率。然而,迄今为止,尚未开发出在器件运行期间表现出足够的长期稳定性的TADF材料,并且当旨在应用于有机EL时,提高发光材料的耐久性是极其重要的问题。取代咔唑是非常有前途且成熟的基本分子框架,可作为高度耐用的有机半导体材料的构建模块。在材料开发方面它还具有价格低廉且易于对分子进行化学修饰的优点。在这项研究中,我们使用咔唑和硼的组合BBCz-SB作为基本骨架,并进行适当的分子修饰,创造出一种在宽可见光区域表现出窄带发光的新型TADF材料。具体来说,通过使用二聚化基本骨架的设计策略,我们实现了高效的绿色TADF窄带光发射。我们进行了从材料设计和合成到物理性能和器件评估的横断面研究。此外,通过在基本骨架上添加一个额外的π稠合环,我们成功地获得了具有更长波长的窄带TADF发射。通过这个项目,我们能够开发出几种新型TADF材料,并获得高效耐用的窄带发光TADF材料的合理设计指南。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Facile dimerization strategy for producing narrowband green multi-resonance delayed fluorescence emitters
  • DOI:
    10.1039/d2tc04447a
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Minlang Yang;Rajendra Kumar Konidena;So Shikita;Takuma Yasuda
  • 通讯作者:
    Minlang Yang;Rajendra Kumar Konidena;So Shikita;Takuma Yasuda
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  • 通讯作者:
    安田 琢麿
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  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    安田 琢麿
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    06J09863
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    2006
  • 资助金额:
    $ 1.47万
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    Grant-in-Aid for JSPS Fellows

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