已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

D–A–A‐Type Emitter Featuring Benzo[c][1,2,5]thiadiazole and Polar CN Bond as Tandem Acceptor for High‐Performance Near‐Infrared Organic Light‐Emitting Diodes

材料科学 串联 电致发光 有机发光二极管 接受者 量子效率 光电子学 共发射极 兴奋剂 二极管 光化学 纳米技术 化学 物理 图层(电子) 凝聚态物理 复合材料
作者
Ya‐Kun Wang,Shengfan Wu,Si‐Hua Li,Yi Yuan,Fu‐Peng Wu,Sarvendra Kumar,Zuo‐Quan Jiang,Man‐Keung Fung,Liang‐Sheng Liao
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:5 (24) 被引量:24
标识
DOI:10.1002/adom.201700566
摘要

Abstract Though urgently required, high performance near‐infrared (NIR) emitters are still rare given the challenge of obtaining high photoluminance quantum efficiency (PLQY) at the same time ensuring NIR emission. The major issue lies in the design strategy for which strong electron donating/withdrawing moieties with high PLQY should be integrated with a scrumptious way. Herein, a novel donor–acceptor–acceptor (D–A–A) type NIR emitter comprising highly polar cyano group (CN) together with rigid benzo[c][1,2,5]thiadiazole as tandem acceptor and 4,4′‐dimethyltriphenylamine as donor is successfully designed. This constructing strategy not only allows the D/A maintain their intrinsic electron‐donating/withdrawing characteristics, but also retains high PLQY. In merits of these features, excellent external quantum efficiency (EQE) of 3.8% with peak emission at 692 nm for 15% doped device is achieved. Encouragingly, impressive EQE of 3.1% with the peak emission at 708 nm is also successfully achieved without doping technique. It is believed that these efficiencies are the best or among the best comparing to those of the reported NIR organic light‐emitting diodes with similar electroluminescence peak. Notably, efficiency roll‐offs of both doped and nondoped device are also quite flat.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
好久不见发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
5秒前
子枫发布了新的文献求助10
6秒前
踏雾完成签到 ,获得积分10
7秒前
务实的以莲完成签到,获得积分10
8秒前
半柚发布了新的文献求助10
9秒前
兰彻完成签到,获得积分10
9秒前
叶子发布了新的文献求助10
9秒前
molihuakai应助微笑的鼠标采纳,获得10
10秒前
Moonpie应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得30
14秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
15秒前
XQQDD应助科研通管家采纳,获得20
15秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
Cession完成签到,获得积分10
16秒前
sniper发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
Gallavich应助明理笑旋采纳,获得10
18秒前
19秒前
ding应助叶子采纳,获得10
21秒前
合法的天空完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
21秒前
GingerF应助xiaohan,JIA采纳,获得50
22秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6456112
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266580
关于积分的说明 17619152
捐赠科研通 5522625
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905046
邀请新用户注册赠送积分活动 1881825
关于科研通互助平台的介绍 1725162