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由苝核热激子敏化剂驱动的高效蓝色晶体OLED
《Advanced Optical Materials》:Highly Efficient Blue Crystalline OLEDs Enabled by a Chrysene-Core Hot Exciton Sensitizer
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月24日 来源:Advanced Optical Materials 7.2
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有机电致发光二极管(OLED)中结合结晶材料与高激子利用效率发光材料可提升光电性能。本研究报道新型热激子材料PCC,其非掺杂深蓝色OLED在436 nm处达到13.77%的最大外量子效率(EQE),为热激子机制研究提供新范例。将PCC纳米聚集(NA)嵌入结晶基质(CHM)构建的蓝光OLED EQE达10%,同时因CHM高迁移率实现亮度和电流密度快速提升,显著降低焦耳热损耗。相较于传统非晶态OLED,该设计在光输出和热管理上实现突破性优化。
将晶体材料与具有高激子利用效率的发光材料结合,是开发高光子输出有机发光二极管(OLED)的重要策略。在这项研究中,介绍了一种新型的热激子材料PCC。基于PCC的非掺杂非晶深蓝色OLED在436纳米处展现出电致发光(EL)发射峰,并实现了13.77%的最大外部量子效率(EQE),这是基于“热激子”机制的发光体中报道的最高性能水平之一。PCC进一步以纳米聚集体(NA)的形式嵌入到晶体基质(CHM)中,作为蓝色掺杂剂(D)的敏化剂,从而实现了高效的激子利用。这种方法使得制造出高性能的蓝色晶体OLED(C-OLED)成为可能,其EQE接近10%。得益于CHM的高迁移率,该器件的亮度和电流密度显著提高。与之前报道的高性能非晶OLED(A-OLED,CIEy ≤ 0.20)相比,C-OLED不仅提供了更高的光子输出,而且由于串联电阻导致的焦耳热损失比率也显著降低。这些发现为高效蓝色OLED的器件架构设计提供了新的见解。
作者声明没有利益冲突。
支持本研究结果的数据可应合理要求向通讯作者索取。
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