超狭帯域発光を可能にする革新的遅延蛍光材料の創製

创建可实现超窄带发射的创新延迟荧光材料

基本信息

  • 批准号:
    22KF0284
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.41万
  • 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

熱活性化遅延蛍光(TADF)材料は、レアメタルを用いずとも有機EL(OLED)において最大100%の内部EL量子効率を実現できる画期的な技術である。しかし、TADFの発光スペクトルは一般に半値幅が広く色純度が低いという課題があった。高精細ディスプレイへの応用を指向した場合、高効率かつ半値幅が狭く色純度の高い発光材料は極めて重要である。特に、赤・緑・青色の三原色について高演色性を確保することは必須である。今年度は、計算スクリーニングで得られた青色発光材料の合成を継続的に実施した。合成した材料について、昇華精製により高純度化した後に、溶液およびドープ薄膜における基礎光学物性の評価を行った。具体的には、吸収・発光スペクトルに加え、発光量子収率、過渡発光特性の一連の分光測定を実施した。その結果、高効率かつ色純度の高い青色発光材料の開発に成功した。また、分子骨格の改変による電子物性の変化について、計算化学シミュレーションによる検討を進め、より優れた発光特性が期待される材料の絞り込みを行った。
热激活延迟荧光 (TADF) 材料是一项突破性技术,无需使用稀有金属即可在有机发光二极管 (OLED) 中实现高达 100% 的内部 EL 量子效率。然而,TADF的发射光谱通常具有较宽的半宽度和较低的色纯度。对于高清显示应用来说,高效率、窄半宽度、高色纯度的发光材料极其重要。特别是,必须确保红、绿、蓝三基色的高显色性。今年,我们继续合成通过计算筛选获得的发蓝光材料。通过升华纯化对合成材料进行高度纯化后,评估了溶液和掺杂薄膜中的基本光学性质。具体来说,除了吸收和发射光谱之外,我们还对发射量子产率和瞬态发射特性进行了一系列光谱测量。结果,他们成功开发出一种高效率、高色纯度的蓝色发光材料。此外,我们利用计算化学模拟研究了由于分子骨架的修饰而导致的电子特性的变化,并缩小了预期具有更好发光特性的材料的选择范围。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Narrowband Emissive Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials
  • DOI:
    10.1002/adom.202201714
  • 发表时间:
    2022-09-23
  • 期刊:
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Kim, Hyung Jong;Yasuda, Takuma
  • 通讯作者:
    Yasuda, Takuma
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  • 通讯作者:
    安田 琢麿
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    B. Zhang;J. Azuma;H. Uyama;浦山健治;安田 琢麿
  • 通讯作者:
    安田 琢麿
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