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TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br的定制合成介紹
在眾多類型的光敏化劑中,熱延遲熒光分子(thermally activated delayed fluorescence (TADF) molecule)由于其S1與T1態(tài)間小的能帶隙,可降低系間竄躍的能量損耗進而反斯托克斯位移的特點脫穎而出。
近期有課題組,設計合成了一種TADF敏化劑分子——BTZ-DMAC-4Br,并開創(chuàng)性的提出了基于WGM光學微腔來TTA上轉(zhuǎn)換效率的設計方案。如圖1所示,將包含敏化劑(BTZ-DMAC-R: 1mM)和湮滅劑(DPA: 5mM)的TTA上轉(zhuǎn)換甲苯溶液密封到圓柱型石英毛細管中,適當調(diào)整激發(fā)光的入射角度,使其穿過腔壁切向入射到甲苯溶液內(nèi)。由于石英管壁(1.46)和甲苯溶液(1.49)射率不同,激發(fā)光在毛細管內(nèi)壁可形成全反射,循環(huán)多次與TTA上轉(zhuǎn)換溶液相互作用,其利用率,從而上轉(zhuǎn)換效率。該工作得到的上轉(zhuǎn)換量子產(chǎn)率可達24.6%,是目前為止TADF敏化系統(tǒng)中的高值,與傳統(tǒng)的置于比色皿中的TTA上轉(zhuǎn)換溶液相比,了近13倍。
圖1. (a)包裹含有敏化劑和湮滅劑甲苯溶液的光學微腔截面圖及光路圖;(b) TTA上轉(zhuǎn)換光學微腔熒光測試系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2.不同毛細管中BTZ-DMAC-4Br (a)和BTZ-DMAC (b)的上轉(zhuǎn)換量子產(chǎn)率隨激發(fā)功率密度的變化趨勢。
該工作中不同尺寸、不同材質(zhì)、不同結(jié)構(gòu)毛細管內(nèi)不同敏化劑的TTA上轉(zhuǎn)換性質(zhì)的結(jié)果表明,WGM光學微腔不可TTA上轉(zhuǎn)換效率,還很上降低了TTA上轉(zhuǎn)換的激發(fā)閾值,且其功能與敏化劑無關(guān),具有普適性。該方案的提出為光學微腔與材料化學相結(jié)合的進一步研究提供了新的思路,不是WGM微腔,原則上其它類型光學微腔的構(gòu)建亦可作為、低閾值的光子器件用于TTA上轉(zhuǎn)換。
西安齊岳生物是國內(nèi)的光電材料供應商,我們可以提供基礎(chǔ)的熱延遲熒光材料TADF材料,也提供TADF材料的定制合成。
相關(guān)產(chǎn)品:
具有AIE與TADF性質(zhì)的D-A分子DPS-PXZ,DBTO-PXZ,DPS-PTZ,DBTO-PTZ
AIE-TADF材料BP-2PXZ,BP-2PTZ,BP-PXZ,BP-PTZ
IndCzpTr-1藍光TADF材料
IndCzpTr-2藍光TADF材料
熱延遲TADF材料2,8-DPTZ-DBTO2,3,7-DPTZ-DBTO2
TADF分子SFI34oTz,SFI34mTz,SFI34pTz,SFI34PhTz
TADF分子SFI23mTz,SFI23pTz,SFI12pTz
藍光TADF材料(InCz34DPhTz和InCz23DPhTz)
藍光TADF分子(InCz23DMeTz和InCz23FlTz)
TADF分子(SFI34pPM,SFI23pPM,3CzPhpPM)黃光延遲熒光材料
2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)
綠光TADF分子bis-PXZ-TRZ和tri-PXZ-TRZ
熱活化延遲熒光(TADF)分子m-CzTri
基于咔唑和三嗪單元的TADF藍色熒光分子p-CzTri
藍光TADF材料pTRZ-ICz
天藍光TADF材料mBP-ICz
光TADF材料p DCZTZ
氰基苯類熱活化延遲熒光材料DMAC-PN
D-A-D型TADF分子DMAC-PN、PXZ-PN、PTZ-PN
呈TADF發(fā)光性質(zhì)的oTE-DRZ,oPXT-DRZ,3oTE-DRZ
TADF分子PXZ-AQPy
紅光PXZ-AQPhPy
MR-TADF分子BCz-BN
MR-TADF分子TCz-BN
MR-TADF分子2F-BN
MR-TADF分子3F-BN
MR-TADF分子4F-BN
天藍色TADF發(fā)光體3Ph2CzCzBN和CS-2COOCH3
天藍光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO
藍光TADF分子ptBCzPO2TPTZ
黃光TADF材料(DACz-TAZTRZ)
MeCz-TAZTRZ,tBuCz-TAZTRZ,DACz-TAZTRZ 黃光TADF-OLED
ANQDC-DMAC 紅光型TADF材料
ANQDC-MeFAC 紅光發(fā)射TADF分子
深藍色TADF發(fā)射器TMCz-BO
純有機小分子TADF發(fā)光材料 喹唑啉衍生物
4HQ-PXZ,4PQ-PXZ 喹唑啉衍生物
2HQ-PXZ,2PQ-PXZ喹唑啉為受體的TADF材料
純有機小分子TADF發(fā)光材料BTH-DMF,2F-BTH-DMF,O-BTH-DMF
芳香酰亞胺AI-Cz,AI-TBCz TADF材料
熱活化延遲熒光(TADF)藍光材料B-oCz和B-oTC
紅光TADF材料TAT-DBPZ,TAT-FDBPZ
TADF材料tDBBPZ-DPXZ
TADF材料,3-苯基喹啉[3,2,1-de]吖啶-5,9-二酮(3-PhQAD)和7-苯基喹啉[3,2,1-de]吖啶.
3-PhQAD和7-PhQAD
紅光TADF發(fā)光材料NAI-TMDBP和NAI-TMQAC
3DPyM-pDBr 雙(6-溴吡啶-3-基)甲酮
2DPyM-mDBr 雙(6-溴吡啶-2-基)甲酮
3DPyM-pDTC 綠色TADF 雙(6-(3,6-二叔丁基-9H-咔唑-9-基)吡啶-2-基)-甲酮
2DPyM-mDTC 藍色TADF 雙(6-(3,6-二叔丁基-9H咔唑-9-基)吡啶-3-基)甲酮
D-A 型 TADF 發(fā)射器QAD-Cz、QAD-2Cz和 QAD-mTDPA
紅色TADF化合物(PT-TPA和PT-Az)
雙氰基咪唑熱活化型延遲熒光材料
imM-m-DMAC,imM-DMAC,imM-SPAC,imM-OPAC 純藍光TADF
藍光TADF材料xSFACPO,SSFAPO,DSFAPO,TSFAPO
AIE-TADF發(fā)光材料(ICz-BP,ICz-DPS)
TADF發(fā)光分子PXZN-B
TADF發(fā)光分子DMACN-B
深紅光TADF分子pCNQ-TPA
TADF材料BPI-PhPXZ
TADF材料BPI-PhDMAC
不對稱TADF發(fā)光體2Cz-DPS AIE-TADF發(fā)射體
螺環(huán)芴基TADF材料DM-BD1和DM-BD2
TPA-QNX(CN)2
S-CNDF-D-tCz
D-A分子DMAC-PTR
D-A型TADF發(fā)光材料SADF-TTR
含三嗪基團TADF分子
藍色TADF分子tCPT
藍色TADF材料Ph-tCPT,o-PhCz-tCPT,p-PhCz-tCPT,3-PhCz-tCPT
基于三嗪并三氮唑的熱活化延遲熒光材料
9,9'-(磺酰基雙(嘧啶-5,2-二基))雙(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz -DPmS)
pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS,pDTCz-DPS
9,9'-(磺?;p(吡嗪-5,2-二基))雙(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz-DPzS)
功能性熱延遲TADF熒光染料DCF-MPYM-N1和DCF-MPYM-N2
含有二苯基磷氧基團的雙極傳輸型熱延遲熒光主體材料POCz-CzCN
基于吩噁嗪,吩噻嗪,咔唑衍生物和吡嗪菲的客體材料
PXZ-DCPP,cas1803288-00-7,7,10-bis(phenoxazine)-2,3-dicyanopyrazino phenanthrene
PTZ-DCPP,CAS1803288-01-8,7,10-Bis(phenothiazine)-2,3-dicyanopyrazinophenanthrene
二苯砜類熱延遲熒光材料DDPhCzDCPP
二苯砜類TADF熒光材料DDTPACzDCPP
藍光的TADF材料DPAC-CzBP1,DPAC-CzBP2
熱活化延遲熒光材料PXZ-TAZ和2PXZ-TAZ
熱活化延遲熒光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph,BPCN-2CZ,BPCN-3Cz
TADF敏化劑分子—BTZ-DMAC-4Br
三元藍光TADF材料xtBCznPO3-nTPTZ和tBCzPO2TPTZ,ptBCzPO2 TPTZ
綠色TADF材料POSO2-Ph-ACR
黃光TADF分子BP-PXZ
黃光tCz-BP-PXZ
黃光tCz-PhBP-PXZ
紅光TADF熱活化延遲熒光材料(4t-BuCzTTR)
基于芳香酮的熱致延遲熒光材料AnMPXZ,AnMCz、AnMtCz、AnMDPA
黃光TADF材料(4-(10H-phenoxazin-10-yl)phenyl)(anthracen-9-yl)methanone(AnMPXZ)
單分子白光材料(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)(anthracen-9-yl)methanone(AnMCz)
anthracen-9-yl(4-(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phenyl)methanone(AnMtCz)
anthracen-9-yl(4-(diphenylamino)phenyl)methanone(AnMDPA)
基于AIE效應的TADF黃光分子DPS-4PTZ
以上資料來自小編zhn2022.02.11
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