Redian新闻
>
中科大论文:OLED蓝光材料设计新策略

中科大论文:OLED蓝光材料设计新策略

公众号新闻

---欢迎点击上方 材料科讯 关注我们---


近日,中国科学技术大学崔林松教授团队与英国剑桥大学Alexander J. Gillett博士以及北京信息科技大学柳渊教授合作,提出了高色纯度深蓝色有机发光材料设计新策略,开发了一系列色纯度接近BT.2020蓝光标准的高效深蓝色发光材料,在深蓝色有机电致发光二极管(OLED)色纯度和效率方面实现新的突破,有望解决未来4K/8K超高清显示技术领域蓝光色纯度的重要瓶颈。相关研究成果以《Excited-state Engineering Enables Efficient Deep-blue Light-emitting Diodes Exhibiting BT.2020 Color Gamut》为题,于2024年4月10日在线发表于期刊《Advanced Materials》上。

OLED作为新一代显示技术,具有自发光、高分辨率、高柔性、低功耗和超轻薄等诸多优势,在智能手机、智能穿戴设备以及VR等产品的屏幕上得到广泛应用。发光材料是OLED器件的核心,对器件的发光性能,包括发光效率、色纯度和器件寿命等方面有着重要影响。因此,设计和开发高性能有机发光材料一直是OLED领域的研究重点和难点。其中,蓝光材料的开发尤为关键,因为它不仅能提供显示和照明所需的蓝光,还可以通过能量转移过程产生红光和绿光。当前,显示技术的目标是实现BT.2020超高清色域标准,该标准规定了蓝光的标准色坐标(CIE)为(0.131, 0.046),以满足4K/8K超高分辨率显示的需求,这对蓝色发光材料的设计提出了新的挑战。

研究团队创新性地提出了高色纯度深蓝色OLED材料设计新策略,即将多个咔唑给体基团引入到多重共振(MR)型电子受体单元中,形成杂化的长程和短程电荷转移激发态。基于此策略设计的蓝光分子不仅具有短程电荷转移激发态窄谱带发射的特征,而且引入的长程电荷转移激发态有利于降低分子的单/三线态能级差,从而大幅提升分子的反向系间窜跃速率(见图一)。
 

图一:深蓝光TADF分子的稳态和瞬态发射光谱

理论计算结果进一步表明,MR型电子受体单元表现出短程电荷转移激发态特征,而多个咔唑给体基团的引入形成了长程电荷转移激发态。其中,短程电荷转移激发态能够有效抑制分子激发态下的结构弛豫,从而实现深蓝光的窄带发射;而长程电荷转移激发态则能进一步减小分子的单/三线态能级差,同时增强单/三线态之间的自旋轨道耦合,进而大幅提升分子的反向系间窜跃速率(见图二)。相关ISC和RISC过程通过瞬态吸收光谱得到了进一步验证(见图三)。此外,对于MR型电子受体单元,其刚性且平面的结构易在高浓度掺杂时发生堆积,产生较强的分子间相互作用,最终导致分子发光的红移与展宽。然而,在此策略中,多个咔唑给体基团的引入带来了大的位阻效应可以有效抑制MR受体单元的堆积,使该分子在高掺杂浓度下依然保持深蓝光窄带发射。
 

图二:深蓝光TADF分子的理论计算结果

 图三:深蓝光TADF分子的瞬态吸收光谱
 
最终,基于5Cz-BO分子制备的OLED器件实现了22.8%的最大外量子效率,其CIE值为(0.163, 0.046),CIEy值已非常接近目前的BT.2020蓝光标准,从而在效率和色纯度方面实现了深蓝光OLED器件的新突破。同时,由于5Cz-BO具有较高的反向系间窜跃速率,可以作为敏化剂使用,最终敏化器件的最大外量子效率高达33.1%,使深蓝光敏化器件表现出了巨大的发展潜力(见图四)。
 

图四:深蓝光OLED器件的结构与性能
 
中国科学技术大学博士研究生安芮芝以及剑桥大学孙雨琦博士为本论文的共同第一作者,中国科学技术大学崔林松教授、英国剑桥大学Alexander J. Gillett博士以及北京信息科技大学柳渊教授为本论文的通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中国科学技术大学“双一流”专项基金、中国科学技术大学微纳研究与制造中心、中国科学技术大学理化科学实验中心以及中国科学技术大学超级计算中心等支持。
 
论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202313602
 
(来自中科大化学与材料科学学院、精准智能化学重点实验室、中科院软物质化学重点实验室、科研部)


感谢分享本文到您的朋友圈

推荐 Material (Mater) News 材料科讯

分享、点赞、在看 是对我们最大的鼓励

(推送时间:不定期)


扫描以下小编微信二维码可进材料科讯群,与众多海内外博士交流:

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
[电脑] 微星MAG 271QPX QD-OLED丨360Hz高刷+OLED面板、电竞玩家的极致追求讲座预约丨四位专家大论道 :大模型时代,机器人的技术革新与场景落地丨GAIR live【倒计时2周】8大论坛,60+大咖加盟!2024(第八届)细胞外囊泡前沿与转化大会,4月18日北京盛大开幕!二岩藻糖基乳糖滴度超33g/L,中国农大团队提出高效从头合成HMO新策略,无副产物3-FL产生纽约新策略!告别堵车烦恼,巴士专用道+自行车道齐上线,多模式出行任你选!今日arXiv最热NLP大模型论文:COLING2024发布数据集揭示从莎士比亚时期开始的性别偏见雅诗兰黛集团高管谈中国市场近况和最新策略(中国创新中心将发布首款本土化产品)MatterSim:人工智能解锁材料设计的无限可能智能纤毛粘附设计新范式:超越壁虎仿生设计的极限 | NSR苹果的 Apple Intelligence ,为什么要这样设计新 Siri?武汉大学殷昊团队:倍数减少脂质投入的LNP剂型设计新策略 | NSR【重磅日程公布】8大论坛,60+大咖加盟!2024(第八届)细胞外囊泡前沿与转化大会,4月18日北京盛大开幕!七大策略规模以上机构3月业绩快报:3月各大策略普遍上涨,程序化期货策略位居榜首今日arXiv最热大模型论文:COLING 2024: 复旦发布AoR,层级聚合推理突破大模型复杂推理上限中科院宁波材料所Phys. Rev. Lett.: SrTiO3极性畴界诱导的挠曲铁电和体光伏效应小红书:2024家生活行业全新策略助赢618增长-最家提案NASA为月球设计新时钟,让秒针走得更快7045 血壮山河之枣宜会战 宜昌溃战 1#英语学习#英语俗语:On Pins and Needles84、长篇家庭伦理小说《嫁接》第二十二章 柔情似水(3)今日arXiv最热联邦学习论文:通信成本降低94%,中科院计算所发布个性化联邦学习方法离开加州还得交税?“搬家税”,一种加州政府”劫富济贫“的新策略?卷心菜榨汁今日arXiv最热大模型论文:AI"参审",论文评审迎来"神助攻"?全球首款「无蓝光」电脑,和 Kindle 有什么区别?| Feel Good 周报黄仁勋给马斯克人工智能芯片的那个办公室墙上写的是什么旅行的尽头是日本(18)Bellustar的寿司店Science子刊:饱含神经保护蛋白的微囊泡可抑制Aβ聚集,提供了AD治疗新策略离开这个州还得交税?“搬家税”,一种政府“劫富济贫“的新策略?今日arXiv最热NLP大模型论文:韩国团队提出ResearchAgent系统,模仿人类产出论文ideaCVPR 2024 | 中科大&微软提出:迈向更统一的上下文视觉理解100%降解,中国科学院团队基于AI计算策略设计新水解酶,实现高底物负载量PET塑料完全解聚芝大论文证明GPT-4选股准确率高达60%,人类股票分析师要下岗?AI大牛质疑数据污染数学天才孙崧回国任教!中科大少年班出身,27岁破解“丘成桐猜想”,官宣加盟浙大[电脑] 4K 240Hz OLED 高刷电竞显示器——微星 MSI MPG 321URX QD-OLED 开箱简测
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。