由于热活化延迟荧光(TADF)聚合物能够实现 100% 的内部量子效率、出色的成膜能力以及大面积生产的可行性,因此对于低成本的溶液处理有机发光二极管(OLED)来说极具吸引力。-常见的 TADF 聚合物通常采用具有电荷转移(CT)发射特性的供体-受体(D-A)结构,其中分离的最高占位分子轨道(HOMO)和最低未占位分子轨道(LUMO)可最大限度地减少单三重能分裂(DEST),从而实现高效的 TADF。然而,长程 CT 特性不可避免地会导致宽发射光谱,通常半最大全宽 (FWHM) 超过 70 纳米,严重影响色彩纯度,限制了在高质量显示屏中的应用。

图1:窄带 TADF 聚合物的分子设计策略
针对上述问题,深圳大学杨楚罗教授团队通过无金属超酸催化的 Friedel-Crafts 聚羟基烷基化反应,轻松制备了一系列绿色多共振热激活延迟荧光聚合物发光体,这些发光体的主链具有共轭中断的特点。这些发光体在甲苯中的光致发光量子产率高达 76%,FWHM为 35-38 nm。相应的溶液法有机发光二极管的最大外量子效率达到了 19.4%,CIE 坐标为(0.20, 0.62)。

图2:电致发光器件性能
相关成果以标题“Multi-resonance thermally activated delayed fluorescence polymers for high-efficiency and narrowband solution-processed green OLEDs”发表于Chemical Communications(影响因子为 4.9,中科院2JCR区 )
论文信息:
标题:Multi-resonance thermally activated delayed fluorescence polymers for high-efficiency and narrowband solution-processed green OLEDs
全文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cc/d4cc03349c