通过形成激基复合物的主体材料和手性螺旋烯掺杂剂实现解决方案处理的红色CPL-OLED

《Journal of Materials Chemistry C》:Solution-processed red CPL-OLEDs enabled by an exciplex-forming host and chiral helicene dopant

【字体: 时间:2025年10月09日 来源:Journal of Materials Chemistry C 5.1

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  红圆偏振发光OLED的溶液加工制备策略通过激子宿主和手性螺旋烯掺杂实现,采用mCP衍生物Cz2Cz和2Cz2Cz与PO-T2T形成高效激子复合体,PLQY达26-27%,EQE max达7.30%,同时分子3掺杂获得红发射(630nm)和强CPL特性(|g|≈10?3),为先进手性光电应用提供新途径。

  

本文提出了一种用于制备高效溶液处理型红色圆偏振发光有机发光二极管(CPL-OLEDs)的策略。研究人员合成了两种基于mCP的咔唑材料Cz2Cz2Cz2Cz,并将其作为电子给体,与电子受体PO-T2T进行复合物形成实验。PO-T2T:Cz2Cz(3:7)和PO-T2T:2Cz2Cz(3:7)混合物表现出高达26–27%的光致发光量子产率(PLQY),同时具备有效的热激活延迟荧光(TADF)特性。这些化合物使得OLED器件能够发出波长分别为506 nm和503 nm的光,其开启电压(Von)分别为4.8 V和4.6 V,最大外量子效率(EQEmax)分别为6.38%和7.30%。由于形成复合物的混合物的发射光谱与新设计的手性螺环-苝二酰亚胺发射体3的吸收光谱有很好的重叠,因此能够实现高效的F?rster共振能量转移(FRET)过程。分子3具有优异的分子刚性,在溶液中能够发出红色光(630 nm),并表现出强烈的圆偏振特性(|glum| ≈ 10?3)。将3作为掺杂剂分散在形成复合物的共基质中,可以制备出最大外量子效率(EQEmax为1.41%、圆偏振度(|gEL|)高达1.1 × 10?3的红色CPL-OLEDs。这些结果表明,通过结合具有TADF特性的共基质和手性螺环发射体来制备CPL-OLEDs,是一种适用于先进手性光电子应用的多功能方法。

图形摘要:由形成复合物的基质和手性螺环掺杂剂实现的溶液处理型红色CPL-OLEDs
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