모든 분야에서 연구 및 산업 과학자의 새로운 기술에 탐험은 그들의 추격에 잔인 한 항상? 최근 LED 분야에 큰 발견! 가역 적인 수소 효율적인 Oled를 얻을 수 있습니다!
새로운 연구는 분자 발사 수 전후 그들의 화학 구조를 약간 변경 하 고 안정적인 방법은 효율적인 oled 제공을 발견 했다.
연구원은 그들의 양이온 핵의 수소 원자는 전송의 가역 전송 관련 메커니즘을 공부-동일한 분자에 있는 다른 원자에이 미터에서 1 개의 원자에서 만들려면 환경에 도움이 열 활성화 지연 된 형광 (TADF)입니다.
TADF 자료의 현재 분자 디자인 기증자 및 수용 체의 결합에 중점을 둡니다. 하지만 일본에서 규슈 대학에서 유기 광자와 전자 연구 센터에서 연구원에 intramolecular 양성자 전송 (ESIPT) 흥분된 상태에서 기증자 수락자에 의존 하지 않고 효과적인 TADF를 달성 하는 방식을 제안 했다 체계입니다.

미터 광학 또는 전기 에너지에 의해 자극 된 esipt 저절로 발생 합니다.
연구자에 의해 양자 화학 계산 TADF 수소 원자는 전송 될 때까지 발생 하는 표시. 동일한 분자에 있는 다른 원자에 수소를 전송 후이 만듭니다 분자 구조 TADF 생산 능력. 분자는 빛을 방출 한다, 후 수소의 초기 원자를 다시 이동 합니다. 분자는 다음 과정을 반복을 시작할 준비가.
Esipt 리드 가장 높은 직업과 낮은 분자 궤도의 분리 따라서 TADF 방출 거의 60%의 발광 효율을 달성. Oled에 미터를 사용 하 여 높은 외부 발광 양자 효율은 14%까지, 나타내는 효과 수확 하는 효과적인 triplet Esipt에 따라 TADF 재료를 사용 하 여 달성 될 수 있다.
연구원은 내부와 외부 장치를 관찰 하는 효율적인 TADF의 첫 번째 데모 했다.
이 연구에 사용 된 분자 빛 흡수 안료를 생산 하기 위해 처음 합성 했다.
연구는 확장 하 고 높은 성능의 Oled에 대 한 다양 한 TADF 자료의 개발을 가속 수 있습니다.
그것은 단지 지금이 디자인 전략의 장점은 찾아보기 시작 하지만 1 개의 특히 유망한 지역 그것의 안정성에 관련 되어. 이 연구에 유사한 분자는 저항력 저하, 그래서 연구원은 이러한 분자 oled 생활을 향상 시킬 수 있습니다 알려져 있습니다.
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