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IF=29!北京大学Jin, Pengfei,2024年最新Advanced Materials

论论资讯 | 2024-06-08 1168热度

Advanced Materials

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Stepwise Charge/Energy Transfer in MR-TADF Molecule Doped Exciplex for Ultralong Persistent Luminescence Activated with Visible Light

Jin Pengfei; Wei Xiaofang; Yin Baipeng; Xu Lixin; Guo Yunlong; Zhang Chuang

Published:2024-06-07
DOI:10.1002/adma.202400158

研究背景

在光学应用领域,有机长持久发光(OLPL)材料因其能够通过电荷分离状态存储能量并延迟发光而备受关注。然而,大多数OLPL系统仅在紫外线激发下实现高效的电荷分离,因为这需要局部激发态(LE)和电荷转移态(CT)之间存在较大的能量差作为驱动力。这一限制使得OLPL材料的应用范围受限,特别是在需要可见光激发的场合。

研究内容

本研究通过将多共振热激活延迟荧光(MR-TADF)分子引入到激基复合物系统中,成功开发了一种新型复合材料,该材料能够在可见光激发下通过逐步电荷/能量转移过程实现高效OLPL。研究中,复合材料的吸收能力得到显著增强,使得OLPL的持续时间增加了10倍,能够在可见光激发下持续发光数小时。MR-TADF分子的激发态倾向于向受体进行电荷转移,随后能量转移到激基复合物,这一过程得益于反共振效应带来的LE和CT态之间较小的能量差,从而优化了电荷分离特性。

研究意义

本研究的创新之处在于开发了一种能够在可见光下激活并具有超长持久发光特性的有机材料。这种材料不仅具有优异的可加工性和可调的荧光特性,还能够在无需紫外线的情况下工作,极大地扩展了其在加密图案和应急照明等领域的应用潜力。此外,该材料的开发为OLPL领域的研究提供了新的思路和方法,有助于推动相关技术的发展和应用。 通过这项研究,我们看到了有机长持久发光材料在光学应用中的巨大潜力,特别是在可见光激发下的应用,这将为未来的光电子学和光学显示技术带来革命性的进步。

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