Excited-State Dynamics of 5,14- vs 6,13-Bis(trialkylsilylethynyl)-Substituted Pentacenes: Implications for Singlet Fission

单重态裂变 亚辛 裂变 并五苯 猝灭(荧光) 单重态 无定形固体 光化学 产量(工程) 三重态 化学物理 材料科学 激发态 化学 结晶学 纳米技术 分子 原子物理学 物理 荧光 有机化学 核物理学 光学 图层(电子) 冶金 中子 薄膜晶体管
作者
Ryan D. Pensack,Geoffrey E. Purdum,Samuel M. Mazza,Christopher Grieco,John B. Asbury,John E. Anthony,Yueh‐Lin Loo,Gregory D. Scholes
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry C [American Chemical Society]
卷期号:126 (23): 9784-9793 被引量:23
标识
DOI:10.1021/acs.jpcc.2c00897
摘要

Singlet fission is a process in conjugated organic materials that has the potential to considerably improve the performance of devices in many applications, including solar energy conversion. In any application involving singlet fission, efficient triplet harvesting is essential. At present, not much is known about molecular packing arrangements detrimental to singlet fission. In this work, we report a molecular packing arrangement in crystalline films of 5,14-bis(triisopropylsilylethynyl)-substituted pentacene, specifically a local (pairwise) packing arrangement, responsible for complete quenching of triplet pairs generated via singlet fission. We first demonstrate that the energetic condition necessary for singlet fission is satisfied in amorphous films of the 5,14-substituted pentacene derivative. However, while triplet pairs form highly efficiently in the amorphous films, only a modest yield of independent triplets is observed. In crystalline films, triplet pairs also form highly efficiently, although independent triplets are not observed because triplet pairs decay rapidly and are quenched completely. We assign the quenching to a rapid nonadiabatic transition directly to the ground state. Detrimental quenching is observed in crystalline films of two additional 5,14-bis(trialkylsilylethynyl)-substituted pentacenes with either ethyl or isobutyl substituents. Developing a better understanding of the losses identified in this work, and associated molecular packing, may benefit overcoming losses in solids of other singlet fission materials.
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
1秒前
360完成签到 ,获得积分10
2秒前
今后的应助被徐通通采纳,获得10
2秒前
悦子的猫酒馆完成签到 ,获得积分10
4秒前
ZhangSiR发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
9秒前
10秒前
12秒前
科研通AI6.2的应助被思无邪Wang采纳,获得10
15秒前
一陈天下发布了新的文献求助10
15秒前
慈父的微笑完成签到,获得积分20
16秒前
16秒前
DA发布了新的文献求助10
16秒前
molihuakai的应助被adventure采纳,获得10
17秒前
19秒前
ZDB完成签到,获得积分10
19秒前
星星完成签到 ,获得积分20
20秒前
田様的应助被sadsada采纳,获得30
22秒前
蓝天的应助被淡定老头采纳,获得10
22秒前
24秒前
24秒前
FireXIN发布了新的文献求助10
24秒前
外向的雅霜完成签到,获得积分10
24秒前
科研通AI6.2的应助被一陈天下采纳,获得10
25秒前
科研通AI6.2的应助被Jessie采纳,获得30
26秒前
26秒前
zoro发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
27秒前
龙井茶发布了新的文献求助50
28秒前
悦耳依云发布了新的文献求助10
29秒前
岩中花述发布了新的文献求助10
29秒前
科研狗的应助被英勇白昼采纳,获得30
30秒前
30秒前
30秒前
molihuakai的应助被三颗星南极三采纳,获得10
32秒前
BOH完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
33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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre [1880–1930]. Zugleich Fortsetzung des Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7787126
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9325699
关于积分的说明 20406860
捐赠科研通 7376102
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322024
关于科研通互助平台的介绍 2469842
邀请新用户注册赠送积分活动 2338637