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公开(公告)号:CN117186124A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311008318.X
申请日:2023-08-10
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明涉及X射线闪烁体材料和X射线成像的技术领域,具体涉及一种三价金发光配合物及其应用,以三价金为核心,包括一个三齿配体和一个辅助配体,其结构式如I‑a所示,或一个四齿配体,其结构式如I‑b所示。本发明所采用的三价金发光配合物具有较大的X射线衰减系数,同时可以通过磷光或热激活延迟荧光有效利用三线态激子,辐致发光效率较高。本发明所制备的X射线闪烁体厚膜在X射线激发下具有强发光性能和良好的稳定性,因而在X射线探测与成像方面均具有良好的应用前景。本发明制备的X射线闪烁体厚膜具有高分辨X射线成像能力,空间分辨率为8~30lp·mm‑1,为X射线成像提供有效的可视化工具。
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公开(公告)号:CN116103037A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310076074.2
申请日:2023-02-07
申请人: 武汉大学深圳研究院
摘要: 本发明提供三价金配合物的激基复合物、薄膜的制备方法及其在有机电致发光器件中的应用,激基复合物采用含吡啶核及其衍生物为配体的三价金配合物作为拉电子组分,以含有芳香胺单元的空穴传输型材料作为给电子组分,通过简单物理共混的方式形成薄膜即可实现空间上的电荷转移。这种分子间的电荷转移相互作用可以有效减小激基复合物的单三线态能极差,缩短延迟寿命,提高激子利用率。本发明提供的利用三价金配合物构筑激基复合物的方法其电子给、受体组分结构简单,最终构筑的激基复合物体系具有可调的光致发光光谱、较短的延迟荧光或磷光寿命、较高的荧光量子产率和较好的空穴电子传输平衡,可广泛应用于有机电致发光器件等其他有机电子领域。
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公开(公告)号:CN107573323A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710960180.1
申请日:2017-10-16
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C07D401/04 , C07F7/08 , C07D401/14 , C07D413/14 , C07D417/14 , C07D409/14 , C07D495/04 , C07D471/10 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54
摘要: 本发明提供一种热致延迟荧光材料。其特征在于:具有至少一个具有较大共轭面积的拉电子效应的1,8-萘酰亚胺基团: 具有多个1,8-萘酰亚胺单元时,在酰亚胺的N位点或在萘环上的C位点通过芳香环桥联或直接相连,Xn和Yn为非芳香性脂肪族烷基或具有芳香性或给电子效应的芳香基团或杂原子芳环体系。本发明的材料具有热活化延迟荧光性质,可作为有机发光二极管(OLED)中的发光材料,通过与适当的主体材料搭配,具有较高的水平定向的跃迁偶极取向分布(如附图所示),可提高电致发光器件的发光效率,提供了一种制造成本低、效率高的发光器件解决方案。
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公开(公告)号:CN106589324A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611085177.1
申请日:2016-11-30
申请人: 武汉大学
CPC分类号: C08G61/124 , C08G2261/122 , C08G2261/1424 , C08G2261/1428 , C08G2261/143 , C08G2261/1452 , C08G2261/3142 , C08G2261/316 , C08G2261/3241 , C08G2261/354 , C08G2261/5222 , C08G2261/95 , C09K11/06 , C09K2211/1416 , C09K2211/1433 , C09K2211/1466
摘要: 本发明公开了一种以非对称热活化延迟荧光小分子为发光单体运用Suzuki聚合法制备的热激活延迟荧光高分子化合物。本发明以侧链连接TADF小分子的策略,以聚螺芴、芴、咔唑、苯或者三苯胺等为主链,在保证主链高的三线态能级的同时,也能保证主链具有良好的空穴传输性能,制得的TADF高分子能够很好地传承小分子的TADF特性,有些高分子的光致发光量子产率和反向系间窜越常数甚至比小分子还高,本发明合成的高分子化合物具有非常高的玻璃化转变温度和热分解温度,同时拥有非常良好的成膜性。在应用于电致发光器件时,掺入主体和辅助TADF小分子,能够获得目前延迟荧光高分子最高的电流效率(38.6 cd/A)、功率效率(14.3 lm/W)和外量子效率(16.1%)。
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公开(公告)号:CN116715684A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310604157.4
申请日:2023-05-23
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种一价货币金属配合物及其制备与应用,属于电致发光材料技术领域。本发明中的一价货币金属配合物具有卡宾‑金属‑芳胺的结构,具有热活化延迟荧光性质,且兼具高光致量子产率、短激子寿命和高水平定向的跃迁偶极取向分布的优点,可同时提高器件的外量子效率和抑制器件效率滚降,为构筑高效率、长寿命的有机电致发光器件提供了一种新方案。
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公开(公告)号:CN106589324B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201611085177.1
申请日:2016-11-30
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种以非对称热活化延迟荧光小分子为发光单体运用Suzuki聚合法制备的热激活延迟荧光高分子化合物。本发明以侧链连接TADF小分子的策略,以聚螺芴、芴、咔唑、苯或者三苯胺等为主链,在保证主链高的三线态能级的同时,也能保证主链具有良好的空穴传输性能,制得的TADF高分子能够很好地传承小分子的TADF特性,有些高分子的光致发光量子产率和反向系间窜越常数甚至比小分子还高,本发明合成的高分子化合物具有非常高的玻璃化转变温度和热分解温度,同时拥有非常良好的成膜性。在应用于电致发光器件时,掺入主体和辅助TADF小分子,能够获得目前延迟荧光高分子最高的电流效率(38.6 cd/A)、功率效率(14.3 lm/W)和外量子效率(16.1%)。
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公开(公告)号:CN101863914B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010190361.9
申请日:2010-05-28
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种同时具有高三线态能级和双极载流子传输性能的材料,其既含具有空穴传输性能的咔唑或三苯胺类单元Dn,又含具有电子传输性能的苯并咪唑或噁二唑类单元An,通过硅桥联的方式连接,结构如下式所示:本发明的主体材料合成方法简单易行,适于广泛应用。由本发明主体材料制作的电致磷光器件,具有高效率、高亮度和低效率衰减的电致发光性能,可广泛应用于有机电致发光领域。
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公开(公告)号:CN118108887A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410208055.5
申请日:2024-02-26
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C08F212/14 , C09K11/06 , C08F230/04 , H10K50/11 , H10K50/12 , H10K85/30
摘要: 本发明公开了一种货币金属配合物发光高分子及其制备方法与应用,属于有机电致发光材料技术领域。本发明中的高分子结构特征是以聚乙烯为主链,侧链悬挂不同比例的卡宾货币金属配合物单元和分散单元。这种将配合物嵌入到高分子中的设计策略,不仅增强了配合物在水中的稳定性,还使高分子呈现出明显的聚集诱导发光性质。此外,这类配合物发光高分子不仅保留了卡宾货币金属配合物单元所具有的热活化延迟荧光特性,而且兼具了高光致量子产率和短激子寿命的优点,为构筑高效率、可溶液加工的有机电致发光器件提供了一种新方案。
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公开(公告)号:CN116731047A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310557779.6
申请日:2023-05-17
申请人: 武汉大学深圳研究院
IPC分类号: C07F1/00 , C09K11/06 , H10K85/30 , H10K50/11 , H10K101/20
摘要: 本发明公开了一种含有金(Ⅰ)的热激活延迟荧光材料及其制备方法与应用。本发明以具有拉电子效应的卡宾(Carbene,C)作为电子受体,以具有给电子效应的芳胺衍生物(amide,A)作为电子给体,通过以金原子为桥的方式连接。形成CMA型电荷转移态化合物。这类直线型二配位的金(Ⅰ)配合物避免了因姜‑泰勒效应导致的激发态重组,从而实现接近于1的光致发光量子产率且材料合成方法简单、光色易调节、可大规模制备。基于金(Ⅰ)的热激活延迟荧光材料具有优异的电学性能及快速的反向系间窜跃速率,以此作为发光层材料的有机电致发光器件具有低驱动电压、低效率滚降、长寿命和高效率的优点。
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公开(公告)号:CN107445913A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710698678.5
申请日:2017-08-15
申请人: 武汉大学
IPC分类号: C07D265/38 , C07D279/22 , C07D219/02 , C07F7/08 , C07F7/10 , C09K11/06 , H01L51/54
摘要: 本发明涉及一种同时具有热激活延迟荧光和激发态质子转移性质的荧光材料,以具有激发态质子转移性质的β-二酮或其衍生物作为强拉电子中心核(Acceptor,A),具有强给电子能力的芳胺类衍生物(Donor,D)作为电子给体,以苯环或其它芳香环作为桥联基团,形成D-π-A-π-D型强电荷转移态化合物。本发明的荧光材料制备简单适于广泛应用。因此,按照本发明得到的有机化合物可替代传统的热激活延迟荧光材料和激发态质子转移材料,在荧光成像、生物传感、紫外线吸附剂和发光器件等方面有重要的应用价值和广阔的前景。
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