用于高效有机电致发光器件的热活性延迟荧光(TADF)材料

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21603018
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0505.复合与杂化材料化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Recently, research in the field of thermally activated delayed fluorescence (TADF) displayed by organic molecules has gained enormous interest because of the remarkable variability of the emission properties. In particular, the TADF materials always possess a small lowest singlet (S1) and triplet (T1) state energy gap △E(ST) by constructing charge-transfer state (CT) material with separated electron and hole wavefunctions, which allows most of T1 excitons converting to the radiative S1 excitons through the thermally activated reverse intersystem crossing (RISC) route, giving thus very high total singlet yields. In this project, we will design a series of novel TADF molecules with small △E(ST), and hope that some helpful information to improve the rate of RISC, such as the species and numbers of electron donor (D) and acceptor (A) as well as the type of bridging linker. Increasing spin-orbit coupling (SOC) is another way to improve the rate of RISC, hence we introduce non-noble metal heavy atom to the D fragment. To gain further insight of TADF mechanism, the influences of some factors, such as molecular structures and SOC on photophyical processes of TADF materials will be systematically investigated by combining experimental and theoretical approaches. On the basis of these obtained results, we will design and prepare highly efficient TADF materials with small △E(ST) and strong SOC, and try to fabricate highly efficient and low-cost OLEDs with simple device structures.
近来,热活性延迟荧光(TADF)材料由于各种优异的发射性质而备受研究者的关注。特别是TADF材料通过电荷转移态(CT)构建分离的电子和空穴波函数可获得很小的单重态S1和三重态T1能级差△E(ST),可允许三重态反系间窜越(RISC)到单重态,从而提高激子的利用率。本项目拟研究探索不同种类、数目的电子给体(D)和受体,以及不同的桥联方式,设计出小的△E(ST) 来提升RISC速率,以期获得一系列新奇的TADF分子。而提高自旋轨道耦合(SOC)是另一种提升RISC速率的方式,这样我们在D片段上引入了非贵金属的重原子基团。实验结合量子化学计算从多角度详细考察分子结构和聚集形式与发光性质的关系,进一步丰富和完善TADF的发光机理。在此基础上,通过整合小的△E(ST)和大的SOC,期望合成高效、低成本以及简单结构的OLED器件。

结项摘要

有机发光二极管(OLEDs)材料由于在平面显示和日常照明方面具有广泛的应用,因而受到了研究者的关注。现今,对于研究者来说,相比于传统的荧光材料和后期发展起来的磷光材料,热活性延迟荧光材料(TADF)已经变成了一个极具吸引力的研究热点。大部分的TADF材料都是纯有机小分子,并且在地球上的资源很丰富,这一点对于OLEDs材料的大批量商业化生产非常有利。本项目按照项目书计划内容,首先选取实验上两个结构类似的分子,一个有TADF性质,一个没有,探讨决定分子具有热活性延迟荧光性质的主要因素。其次研究探索不同种类、数目的电子给体(D)和受体,以及不同的桥联方式,设计出小的△E(ST)和大的自旋轨道耦合SOC来提升RISC速率,以期获得一系列新奇的TADF分子。最后,我们以吩恶嗪或咔唑为给体,三苯三嗪或二苯三嗪为受体的设计高性能TADF发光材料。在本项目的支持下,共发表SCI论文11篇,培养优秀硕士1名和博士2名,设计高性能有机染料7个,基本完成项目申请书中的预期成果。因此,本项目的执行过程中不但清晰了TADF材料的发光机制,还对影响其发光效率的多种参数进行了计算与综合考察,并设计出了多种高性能的TADF分子,为有机发光二极管的发展与改善提供了很好的理论支持。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
How does a little difference in structure determine whether molecules have thermally activated delayed fluorescence characteristic or not?
一点点的结构差异如何决定分子是否具有热激活延迟荧光特性?
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2017.07.024
  • 发表时间:
    2017-11-01
  • 期刊:
    ORGANIC ELECTRONICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Gao, Ying;Su, Tan;Su, Zhong-Min
  • 通讯作者:
    Su, Zhong-Min
Terminal Modulation in Search of a Balance between Hole Transport and Electron Transfer at the Interface for BODIPY-Based Organic Solar Cells
末端调制寻求 BODIPY 基有机太阳能电池界面空穴传输和电子转移之间的平衡
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.8b12476
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zhao Zhi Wen;Pan Qin Qing;Duan Ying Chen;Wu Yong;Geng Yun;Wu Shui Xing;Su Zhong Min
  • 通讯作者:
    Su Zhong Min
Towards red-light o-carborane derivatives with both aggregation induced emission and thermally activated delayed fluorescence combining quantum chemistry calculation with molecular dynamics simulation
结合量子化学计算与分子动力学模拟研究兼具聚集诱导发射和热激活延迟荧光的红光邻碳硼烷衍生物
  • DOI:
    10.1039/c8tc06559d
  • 发表时间:
    2019-03-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Duan, Ying-Chen;Gao, Ying;Su, Zhong-Min
  • 通讯作者:
    Su, Zhong-Min
From blue to full color - theoretical design and characterization of a series of Ir(III) complexes containing azoline ligand with potential application in OLEDs
从蓝色到全彩 - 一系列含有唑啉配体的 Ir(III) 配合物的理论设计和表征在 OLED 中的潜在应用
  • DOI:
    10.1039/c7dt02684f
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Dalton Transactions
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Duan Ying Chen;Wu Yong;Ren Xin Yao;Zhao Liang;Geng Yun;Zhang Min;Sun Guang Yan;Su Zhong Min
  • 通讯作者:
    Su Zhong Min
A probe into underlying factors affecting utrafast charge transfer at Donor/IDIC interface of all-small-molecule nonfullerene organic solar cells
全小分子非富勒烯有机太阳能电池Donor/IDIC界面超快电荷转移影响因素探讨
  • DOI:
    10.1016/j.jphotochem.2019.02.005
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao Zhi Wen;Duan Ying Chen;Pan Qing Qing;Gao Ying;Wu Yong;Geng Yun;Zhao Liang;Zhang Min;Su Zhong Min
  • 通讯作者:
    Su Zhong Min

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其他文献

α-芋螺毒素TxIB氧化折叠路径研究
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  • 作者:
    韦雅妮;吴勇
  • 通讯作者:
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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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