High Mobility Emissive Excimer Organic Semiconductor Towards Color‐Tunable Light‐Emitting Transistors

光电子学 材料科学 有机半导体 准分子 光致发光 半导体 电子迁移率 晶体管 芴 电致发光 有机发光二极管 荧光 纳米技术 光学 聚合物 电压 图层(电子) 复合材料 物理 量子力学
作者
Ziyi Xie,Dan Liu,Zhennan Zhao,Can Gao,Pu Wang,Chuanxiu Jiang,Xinfeng Liu,Xiaotao Zhang,Zhongjie Ren,Shouke Yan,Wenping Hu,Huanli Dong
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (11): e202319380-e202319380 被引量:39
标识
DOI:10.1002/anie.202319380
摘要

Abstract Organic light‐emitting transistors (OLETs) are highly integrated and minimized optoelectronic devices with significant potential superiority in smart displays and optical communications. To realize these various applications, it is urgently needed for color‐tunable emission in OLETs, but remains a great challenge as a result of the difficulty for designing organic semiconductors simultaneously integrating high carrier mobility, strong solid‐state emission, and the ability for potential tunable colors. Herein, a high mobility emissive excimer organic semiconductor, 2,7‐di(2‐anthryl)‐9H‐fluorene (2,7‐DAF) was reasonably designed by introducing a rotatable carbon–carbon single bond connecting two anthracene groups at the 2,7‐sites of fluorene, and the small torsion angles simultaneously guarantee effective conjugation and suppress fluorescence quenching. Indeed, the unique stable dimer arrangement and herringbone packing mode of 2,7‐DAF single crystal enables its superior integrated optoelectronic properties with high carrier mobility of 2.16 cm 2 ⋅ V −1 ⋅ s −1 , and strong excimer emission with absolute photoluminescence quantum yield (PLQY) of 47.4 %. Furthermore, the voltage‐dependent electrically induced color‐tunable emission from orange to blue was also demonstrated for an individual 2,7‐DAF single crystal based OLETs for the first time. This work opens the door for a new class of high mobility emissive excimer organic semiconductors, and provides a good platform for the study of color‐tunable OLETs.
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
刚刚
balance完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
拓海予霖发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
Chemistry完成签到 ,获得积分10
3秒前
好好发布了新的文献求助10
4秒前
balance发布了新的文献求助10
4秒前
机灵便当完成签到,获得积分10
5秒前
耶耶发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
机灵的沂发布了新的文献求助10
6秒前
Radiance发布了新的文献求助10
6秒前
思源的应助被luping28采纳,获得10
6秒前
7秒前
机灵便当发布了新的文献求助10
7秒前
小马甲的应助被阿泽采纳,获得10
8秒前
上岸完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
机灵的沂发布了新的文献求助10
10秒前
Nano小龙发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
小二郎的应助被王小美采纳,获得10
11秒前
Nuyoah完成签到,获得积分10
12秒前
好好完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
xyr完成签到 ,获得积分10
14秒前
无极微光的应助被安眠采纳,获得20
14秒前
14秒前
14秒前
无语的秋荷完成签到,获得积分10
14秒前
锵锵锵的应助被钉钉123456采纳,获得10
15秒前
超级无敌好吃完成签到,获得积分10
16秒前
wei111111完成签到 ,获得积分10
17秒前
qianyu完成签到,获得积分10
17秒前
小王发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Acceptability of Printed Boards 600
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7822734
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9349547
关于积分的说明 20553219
捐赠科研通 7415468
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3333808
关于科研通互助平台的介绍 2479220
邀请新用户注册赠送积分活动 2353881