Highly Efficient Deep‐Blue Room‐Temperature Phosphorescence With Tunable Long‐Lived Afterglow and Reversible Photoactivation Behavior

磷光 系统间交叉 材料科学 三苯胺 光电子学 光化学 激发态 兴奋剂 有机发光二极管 带隙 余辉 分子间力 量子产额 光致发光 持续发光 荧光粉 分子 有机电子学 无定形固体 磷光有机发光二极管 发光 量子效率 接受者 单重态裂变 量子点
作者
Zhenyu Yan,Wei Dong,Xiaobo Ma,Dongyan Jiang,Shuyuan Ge,Ping Lü
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:: e25851-e25851
标识
DOI:10.1002/anie.202525851
摘要

ABSTRACT Wide band gap organic molecule with ultralong room‐temperature phosphorescence (RTP) remains a big challenge in optoelectronic field due to the intrinsic large Stokes shift of phosphorescence relative to fluorescence, and complexity of filling and stabilizing high‐energy triplet excited states. In this work, three organic small molecules, MSPA , BSPA , and TSPA , based on succinimide and triphenylamine groups are designed and synthesized, and deep‐blue RTP with reversible photoactivation properties is successfully realized by physically doping them into polyvinyl alcohol (PVA) matrix. Notably, MSPA ‐doped film exhibits RTP at 440 nm with ultralong lifetime of 1403 ms and phosphorescence quantum yield as high as 14.32%. Theoretical calculations reveal that the efficient intersystem crossing and strong intermolecular hydrogen‐bonding interactions leads to the ultralong RTP in MSPA /PVA doping system. Taking advantages of the wide band gaps, tunable organic afterglow, and reversible photoactivation behaviors of MSPA , BSPA , and TSPA , the amorphous and flexible films are prepared and show potential applications in photoactivated information encryption, advanced anti‐counterfeiting, and multicolored displays through triplet‐to‐singlet Förster energy transfer. This work provides a reliable strategy to realize high‐performance wide band gap RTP materials and further broadening practical applications in organic optoelectronic information.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
elysia完成签到 ,获得积分10
刚刚
SU Edward发布了新的文献求助10
刚刚
和谐续发布了新的文献求助10
1秒前
孙博士完成签到,获得积分10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
憨憨鱼完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
陈杰完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
6秒前
6秒前
Jenna完成签到 ,获得积分10
6秒前
落叶发布了新的文献求助10
7秒前
hhh发布了新的文献求助10
8秒前
April发布了新的文献求助10
10秒前
djbj2022发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
汉堡包应助落叶采纳,获得10
11秒前
学术废物完成签到,获得积分20
12秒前
wx完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
12秒前
李浩然完成签到,获得积分10
13秒前
搜集达人应助第七个星球采纳,获得10
14秒前
14秒前
加菲猫完成签到,获得积分10
15秒前
HoHo完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
hhh发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16秒前
16秒前
17秒前
辰冠哲发布了新的文献求助10
18秒前
hhh发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5737294
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5371707
关于积分的说明 15335257
捐赠科研通 4880894
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2623112
邀请新用户注册赠送积分活动 1571955
关于科研通互助平台的介绍 1528797