发布时间:2022-11-30 17:50 原文链接: “子弹”发光强度高2.4至20倍,内部到底是什么结构?

科学家们已经创造、合成了一类新的荧光体,它们是发光的化学化合物。这些被命名为子弹的系统是基于氰基吡嗪打造的。根据研究,在荧光体中加入氰基组化合物,大大提升了有机发光二极管(OLED)的效率。这表明它们可以被用来开发新材料,以提高智能手机、电脑和电视屏幕的亮度。研究人员的发现最近发表在《染料和颜料》杂志上。

该研究由俄罗斯科学院波斯托夫斯基有机合成乌拉尔分院院长、乌拉尔联邦大学医学化学和先进有机材料实验室成员Egor Verbitskiy领导。他表示,物理学家意识到,在荧光团中引入氰基可以提高OLED的性能和整体效率。

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"因此,我们用氰基吡嗪修改了基于吡嗪的推拉系统,并研究了这是如何影响荧光体的光物理特性和基于它的OLED的性能。由于初始物质结构的特殊性,热活化延迟荧光(TADF)并没有出现,尽管有其先决条件。然而,事实证明,引入氰基基团加强了分子间的相互作用,其结果不是单个分子而是分子的复合物开始发光。"因此,发光强度增加了2.4至20倍,而发射的光的亮度则高达75倍。研究人员合作制作的几个原型设备显示了这样的结果。Egor Verbitskiy说:"同样重要的是,我们在研究中使用了廉价的和可获得的化合物。"

化学家们先前确定,吡嗪环(也称为1,4-二嗪)是一种由氮、氢和碳组成的化合物,具有很强的电子接受效果,是作为推拉系统中接受体(吸引电子)部分的最有希望的化合物之一。

对各种1,4-二氮基推拉系统的特性的研究表明,在吡嗪循环中加入一个苯环可以提高所生产的OLED的效率和亮度。同时,一些OLED往往表现出热激活延迟荧光(TADF)。这可以从荧光寿命的增加得到证明。

科学家们正在继续努力创造新的荧光团。

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