최신 연구는 분자 전과 후 발사 새로운, 제공할 수 있는 그들의 화학 구조를 약간 변경 하는 효율적인 Oled를 달성 하기 위한 방법을 안정적인 발견.
연구원에 의해 공부 메커니즘 열 환경에 도움이 생산 하는 동일한 분자에 있는 다른 원자에 내보낸된 분자에 1 개의 원자에서 수소 원자-즉, 그들의 양이온 핵 전송-의 가역 전송 포함 활성화 지연된 형광 (TADF).
TADF 자료의 현재 분자 디자인 기증자 및 수락자 단위의 조합에 집중 된다. 하지만 연구소 유기 Photonics 및 전자공학 연구 (오페라) 일본에서 규슈 대학에서 연구원에 따라 상태 intramolecular 양성자 전송 없이 효과적인 TADF를 달성 하기 위해 (ESIPT)에 따라 메서드를 제안 했다는 위에서 설명한 기증자-수용 체 처방입니다.
방출 분자 광학 또는 전기 에너지에 의해 흥분은 때 ESIPT 저절로 생성 됩니다.
양자 화학 계산 연구원 의해 TADF 수소 원자의 전송 되기 전에 발생 하는 표시 됩니다. 수소는 동일한 분자에 있는 다른 원자에 후,이 TADF를 만들 수 있는 분자 구조를 형성 합니다. 분자는 빛을 방출, 후 수소 그것의 원래 원자 다시 전송 됩니다. 다음 분자 과정을 반복을 시작할 준비가 되어 있습니다.
ESIPT은 TADF 방출의 발광 효율의 거의 60%의 결과로 높은 인와 낮은 빈된 분자 궤도, 분리에 지도 한다. 이 미터를 사용 하 여 Oled의 높은 외부 전계 양자 효율은 14%, 수확 하는 효과 효율적인 triplet TADF ESIPT 기반 재료를 사용 하 여 달성 될 수 있다 나타내는로 높은.
연구자는이 내부와 외부 장치를 관찰 하는 효율적인 TADF의 첫 번째 데모 했다.
이 연구에 사용 된 분자는 빛 흡수 안료의 생산에 대 한 처음 합성 했다.
이 연구를 확대 하 고 고성능 Oled에 대 한 다양 한 TADF 자료의 개발을 가속 수 있습니다.
그냥 디자인 전략, 하지만 그것의 안정성에 관련 된 특히 유망 분야 중의 장점을 탐험 하기 시작 했다. 공부 하는 분자와 비슷한 분자는 저항력 저하, 그래서 연구원은 이러한 분자 Oled의 생활을 향상 시킬 수 있습니다 알려져 있다.
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