Synergistic Modulation of Triplet Density and Heavy‐Atom Effect Accelerates Reverse Intersystem Crossing for Narrowband Multi‐Resonance TADF Emitters

系统间交叉 光电子学 窄带 调制(音乐) 材料科学 超短脉冲 物理 二进制数 三重态 频率调制 噪音(视频) 内部转换 瞬态(计算机编程)
作者
Ming Yang,Jiahui Liu,Cheng Zhong,Xiaosong Cao,Zhanxiang Chen,Zhuixing Xue,Zeyuan Ye,Chuluo Yang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (24): e4318204-e4318204
标识
DOI:10.1002/anie.4318204
摘要

ABSTRACT Combining rapid triplet‐to‐singlet spin conversion with BT.2020‐relevant color purity in a single purely organic emitter remains a major challenge for OLED development. Here, we report a synergistic strategy that couples increased triplet density with a modest heavy‐atom effect, in which an energetically matched sulfur‐containing fragment is fused into a multi‐resonance thermally activated delayed fluorescence (MR‐TADF) skeleton to accelerate reverse intersystem crossing (RISC) while preserving narrowband emission. The resulting emitter exhibits pure‐green emission at 514 nm with a full width at half‐maximum of 17 nm, together with an ultrafast RISC rate constant of 5.1 × 10 6 s −1 . Theoretical studies and control experiments jointly reveal a dense manifold of triplet states near S 1 and show that the sulfur atom enhances spin–orbit coupling between states of distinct electronic character, opening multiple efficient RISC pathways. Benefiting from these features, the corresponding non‐sensitized devices deliver a maximum external quantum efficiency (EQE) of 34.6% with minimal efficiency roll‐off (25.2% at 10 000 cd m −2 ) and Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) coordinates of (0.20, 0.74), ranking among the best‐performing green devices with a binary emitting layer. These results demonstrate a general design principle for overcoming the trade‐off between ultrafast RISC and color purity in MR‐TADF systems.
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
光轮2000发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
刚刚
wenbin完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
凡人发布了新的文献求助10
1秒前
Ling梨TWO应助大福麻薯采纳,获得10
1秒前
xyZ完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
Dietetykza5zl完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
思源应助受伤的豌豆采纳,获得30
3秒前
lllllnnnnj完成签到,获得积分10
3秒前
妍大大完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
JessieNN完成签到,获得积分10
4秒前
隐形曼青应助tutu采纳,获得30
4秒前
5秒前
开放无极完成签到,获得积分10
5秒前
178完成签到,获得积分10
6秒前
GWT发布了新的文献求助10
6秒前
狂野紫丝发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
科研肺物发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
vincentbioinfo完成签到,获得积分10
7秒前
布拉修发布了新的文献求助10
7秒前
顾矜应助JessieNN采纳,获得10
7秒前
Atlantis完成签到,获得积分10
8秒前
马茹发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
思源应助linsen采纳,获得10
8秒前
9秒前
收容成功应助phonetwo采纳,获得10
9秒前
elaina发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI6.2应助Aaron采纳,获得30
9秒前
苏打粉可乐完成签到,获得积分10
11秒前
NJD发布了新的文献求助10
11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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Great Hymn to Šamaš 500
Positive Obsession: The Life and Times of Octavia E. Butler 500
Interpolation and Regression Models for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems 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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7693212
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9254097
关于积分的说明 19987576
捐赠科研通 7266452
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3291521
关于科研通互助平台的介绍 2447579
邀请新用户注册赠送积分活动 2296922