01 引言
激發(fā)態(tài)的性質(zhì)對(duì)材料的光電性能起著決定性的作用,根據(jù)波函數(shù)的重疊程度,激發(fā)態(tài)可以被分為兩種經(jīng)典的類型,波函數(shù)重疊的局域態(tài)(LE)和波函數(shù)分離的電荷轉(zhuǎn)移態(tài)(CT)。對(duì)給體-受體(D-A)型熒光小分子而言,LE和CT可能存在圖1所示的四種分布情況:CT態(tài)分布在高能態(tài),分子表現(xiàn)出局域態(tài)的性質(zhì);CT態(tài)能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于LE態(tài),分子表現(xiàn)出電荷轉(zhuǎn)移態(tài)的性質(zhì);當(dāng)兩者能量相近時(shí),根據(jù)量子化學(xué)中激發(fā)態(tài)的線性組合規(guī)則,LE態(tài)和CT態(tài)會(huì)發(fā)生雜化并生成兩個(gè)新的態(tài),我們稱為雜化局域電荷轉(zhuǎn)移激發(fā)態(tài)(HLCT),當(dāng)LE和CT不能發(fā)生有效的雜化時(shí),分子體系中可能會(huì)出現(xiàn)雙熒光現(xiàn)象。02 成果簡(jiǎn)介
吉林大學(xué)楊兵教授課題組采用二苯并吩嗪為受體,構(gòu)筑了三個(gè)不同激發(fā)態(tài)的D-A小分子材料:LE態(tài)為主的CZP-DPPZ分子,HLCT態(tài)的TPA-DPPZ,以及擁有熱活化延遲熒光(TADF)性質(zhì)的CT態(tài)分子PXZ-DPPZ。在吸收光譜中,CZP-DPPZ分子仍保有一定LE特征的振動(dòng)精細(xì)結(jié)構(gòu),而TPA-DPPZ分子表現(xiàn)為一個(gè)雜化態(tài)的單峰吸收,PXZ-DPPZ分子則在長(zhǎng)波長(zhǎng)處出現(xiàn)一個(gè)新的CT態(tài)的弱吸收峰。進(jìn)一步,三個(gè)分子的自然躍遷軌道(NTO)也印證了這個(gè)結(jié)論,分子中LE和CT成分的比例分別0.97:0.03(CZP-DPPZ),0.49:0.51(TPA-DPPZ)和0.13:0.87(PXZ-DPPZ)。同時(shí),我們系統(tǒng)對(duì)比了這幾個(gè)DPPZ衍生物的溶劑化發(fā)射光譜,發(fā)光壽命,發(fā)光效率,非摻雜器件和摻雜器件的性能。其中,HLCT類材料光致發(fā)光效率更高,而TADF類材料壽命有明顯的延遲,低比例摻雜器件可以實(shí)現(xiàn)更高的外量子效率(9.35%)。我們采用鴻之微公司的MOMAP軟件計(jì)算了三個(gè)分子的輻射躍遷速率,分別為7.32×106 s?1(CZP-DPPZ),1.23×108 s?1(TPA-DPPZ)和1.82×103 s?1(PXZ-DPPZ),雜化態(tài)材料TPA-DPPZ高的輻射躍遷速率是其取得高發(fā)光效率的原因。本研究通過(guò)選擇不同給電子能力的給體調(diào)節(jié)激發(fā)態(tài)的性質(zhì),為高性能電致發(fā)光材料的分子設(shè)計(jì)提供了一種可行的思路。
該研究成果以“Modulation of Excited State Property Based on Benzo[a, c]phenazine Acceptor: Three Typical Excited States and Electroluminescence Performance”為題在《Frontiers in Chemistry》雜志上發(fā)表。吉林大學(xué)楊兵教授和張?jiān)娡苯淌跒槲恼峦ㄓ嵶髡撸?016級(jí)博士研究生周長(zhǎng)江為第一作者。感謝國(guó)家自然科學(xué)基金(51473063,91233116,51673083),國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目(2016YFB0401001,2015CB655003),以及中國(guó)博士后基金(BX20170097,BX20180121,2018M641767,2017M620108)的資助。
03 圖文導(dǎo)讀
圖1 有機(jī)分子中LE態(tài)和CT態(tài)可能存在的四種分布情況
圖2 THF稀溶液中化合物的吸收光譜
圖3 化合物自然躍遷軌道和躍遷密度矩陣
圖4 溶劑化發(fā)射和Lippert-Mataga模型
圖5 化合物低濃度摻雜膜中的發(fā)射和壽命
圖6 (a)器件的電流密度-電壓-亮度曲線和(b)電致發(fā)光光譜和外量子效率-亮度曲線。
原文標(biāo)題:文獻(xiàn)賞析|給體-受體(D-A)型有機(jī)熒光小分子激發(fā)態(tài)的調(diào)控
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