11月22日,《Nature》雜志刊發(fā)了吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院、超分子結(jié)構(gòu)與材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教授研究團(tuán)隊(duì)和劍橋大學(xué)卡文迪許實(shí)驗(yàn)室(Cavendish Laboratory)Richard H. Friend教授研究團(tuán)隊(duì)合作論文“高效雙線態(tài)自由基發(fā)光二極管”(Efficient radical-based light-emitting diodes with doublet emission, Nature, 2018, 563, 536-540),吉林大學(xué)為第一完成單位。
圖1. 發(fā)表的論文截圖
共同通訊作者:教授(吉林大學(xué))、Richard H. Friend教授(劍橋大學(xué))
共同第一作者:艾心(吉林大學(xué))、董圣之(吉林大學(xué))、Emrys W. Evans博士(劍橋大學(xué))
第一完成單位:吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院、超分子結(jié)構(gòu)與材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
發(fā)光器件是顯示與照明領(lǐng)域中的關(guān)鍵元件,相比于傳統(tǒng)發(fā)光二極管(LED),基于有機(jī)發(fā)光材料的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)因具有對(duì)比度高、超薄以及可彎曲等優(yōu)點(diǎn),在顯示與照明領(lǐng)域擁有巨大的市場(chǎng)價(jià)值與應(yīng)用前景,并已部分應(yīng)用于手機(jī)、手表、電視等設(shè)備的顯示屏幕。由于OLED中生成比例達(dá)75%的三線態(tài)激子通常因躍遷禁阻而不發(fā)光,因此,如何利用三線態(tài)激子實(shí)現(xiàn)100%的內(nèi)量子效率(IQE)已成為OLED領(lǐng)域近30年來(lái)的研究熱點(diǎn)和難點(diǎn)。迄今為止,科學(xué)家們主要通過(guò)采用磷光和熱活化延遲熒光(TADF)的發(fā)光方式,利用電致發(fā)光過(guò)程中產(chǎn)生的單線態(tài)和三線態(tài)激子,從而達(dá)到100%的IQE。
教授從事OLED研究近20年,在認(rèn)識(shí)到三線態(tài)激子躍遷禁阻的本質(zhì)之后,提出了雙線態(tài)激子發(fā)光的OLED發(fā)光新原理,利用自由基發(fā)光材料在OLED的發(fā)光區(qū)中只形成雙線態(tài)激子,雙線態(tài)激子沒(méi)有躍遷過(guò)程中的自旋禁阻問(wèn)題,器件的IQE理論上是100%,從而避開(kāi)了長(zhǎng)久以來(lái)的三線態(tài)激子的利用問(wèn)題?;诖耍淌谘芯繄F(tuán)隊(duì)于2015年首次將有機(jī)發(fā)光自由基TTM-1Cz應(yīng)用于OLED發(fā)光層制得了紅光器件,并證實(shí)器件的發(fā)光來(lái)源于雙線態(tài)激子(Angew. Chem., Int. Ed., 2015, 54, 7091-7095);隨后的研究工作中,研究團(tuán)隊(duì)不斷改良自由基發(fā)光材料及器件結(jié)構(gòu),使得器件效率不斷提高,同時(shí)還證實(shí)了基于有機(jī)發(fā)光自由基的OLED可以實(shí)現(xiàn)100%的雙線態(tài)激子生成比例(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 35472-35478; Chem. Mater., 2017, 29, 6733-6739; J. Phys. Chem. Lett., 2018, 9, 6644-6648);研究團(tuán)隊(duì)還首次制備出了穩(wěn)定的室溫發(fā)光二苯甲基自由基,拓展了發(fā)光自由基的材料體系(Angew. Chem., Int. Ed., 2018, 57, 2869-2873)。
在前期研究的基礎(chǔ)上,教授研究團(tuán)隊(duì)以TTM自由基作為核心,以PCz和NCz兩個(gè)咔唑衍生物作為給體(Donor),得到了兩個(gè)高效的電荷轉(zhuǎn)移態(tài)(CT)紅光自由基TTM-3NCz、TTM-3PCz(如圖2所示)。這種Donor-Radical結(jié)構(gòu)的分子設(shè)計(jì)大幅提高了發(fā)光自由基分子的穩(wěn)定性以及發(fā)光效率,兩個(gè)分子甲苯溶液中的光致發(fā)光效率分別達(dá)到49%和46%,其摻雜薄膜的光致發(fā)光效率分別達(dá)到90%和61%。
圖2 自由基TTM、TTM-3NCz和TTM-3PCz的分子結(jié)構(gòu)
在吉林大學(xué)培英計(jì)劃的支持下,通過(guò)與劍橋大學(xué)Richard H. Friend教授研究團(tuán)隊(duì)合作,以TTM-3NCz、TTM-3PCz摻雜薄膜為發(fā)光層制備的OLED最大EQE分別達(dá)到27%和17%(如圖3所示),其中27%的EQE已接近100%IQE的理論極限值,是目前為止已報(bào)道的深紅光/近紅外光發(fā)光二極管(LED)中的最高值。同時(shí),瞬態(tài)光譜和理論計(jì)算結(jié)果表明:器件的發(fā)光來(lái)自于自由基雙線態(tài)激子SOMO→HOMO的躍遷。該研究成果是OLED研究領(lǐng)域的重大突破,展現(xiàn)了發(fā)光自由基在有機(jī)光電領(lǐng)域的應(yīng)用前景,為OLED的研究開(kāi)辟了新的方向。
圖3 基于TTM-3NCz、TTM-3PCz的OLED的能級(jí)結(jié)構(gòu)以及EQE曲線
該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金(51673080,91233113)、科技部重點(diǎn)研究發(fā)計(jì)劃和973計(jì)劃(2016YFB0401001,2015CB655003)、國(guó)家留學(xué)基金委訪問(wèn)學(xué)者項(xiàng)目和吉林大學(xué)培英工程計(jì)劃的支持。
作者簡(jiǎn)介:,吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院、超分子結(jié)構(gòu)與材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教授、博士生導(dǎo)師。近年來(lái)一直致力于新型發(fā)光方式、發(fā)光機(jī)理的高效有機(jī)發(fā)光材料及器件的研究,相關(guān)工作發(fā)表于Nature,Angew. Chem., Int. Ed.,Adv. Mater.等國(guó)際頂級(jí)期刊。研發(fā)的雙線態(tài)自由基發(fā)光材料與器件已經(jīng)獲得了中國(guó)和美國(guó)的發(fā)明專利授權(quán)(ZL201410018393.9, ZL201410639989.0,US9935271B2),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-018-0695-9
《Nature》雜志的新聞報(bào)道與評(píng)論:https://www.nature.com/articles/d41586-018-07394-x
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