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科技工作者之家 2020-07-10
来源:X一MOL资讯
有机发光材料被广泛应用于光电器件和生物技术领域。其中,能够利用三重态激子发光的纯有机发光材料,如热活化延迟荧光(TADF)以及室温磷光(RTP)材料极大程度地满足了有机发光二极管(OLED)、生物成像以及光热/光动力治疗等技术对于高效率低造价的需求。二者都无需贵金属的参与,即可实现100%激子利用。机理上,TADF和RTP利用三重态激子发光的过程迥然不同:前者依靠较窄的单重态三重态能隙(ΔEST)通过反向系间窜越(RISC)实现T1→S1激子转换;后者则基于单重态三重态之间较强的自旋轨道耦合效应(SOC)激活系间窜越(ISC)通道。因此,TADF和RTP属于两种互相竞争的过程,在单分子状态下同时实现TADF和RTP十分困难。相反,通过合理的分子设计和聚集态调控实现分子内和分子间TADF/RTP双发射已经被证明是一个可行的方案。然而,常规的发光材料往往存在聚集诱导发光猝灭的问题;在聚集状态具有多重发射或力致发光变色(MCL)等特殊性质的材料的发光过程通常伴随着分子内和分子间复杂的轨道跃迁。因此,聚集态多发射材料的发光机理仍未完全清晰,其聚集态行为与发光性质的关系仍亟待深入研究。来源:X-molNews X一MOL资讯
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