作者单位
摘要
太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验室,山西 太原 030024
有机红光材料在全色显示、生物成像及荧光探针等方面有着重要的应用前景。本文以电子受体二苯并吩嗪为核,在其3,6位引入给电子基二苯胺衍生物,在其11,12位引入拉电子基吡啶,设计并合成了一种具有给⁃受体结构的化合物DBPAP。通过元素分析、核磁共振波谱和质谱对化合物的化学结构进行了表征与确认。荧光发射光谱表征发现,DBPAP在四氢呋喃和水的混合溶剂中随不良溶剂水含量增加呈现出典型的聚集诱导发光现象。基于其在固态下的有效红光发射,将DBPAP掺杂到PMMA中制备了红光LED器件。在3.8 V工作电压下,器件的最大发射波长为644 nm,CIE坐标为(0.58,0.35),最大亮度为1 616 cd·m-2。该工作为发展新型固态有机红光材料提供了重要思路。
有机红光材料 二苯并吩嗪 给-受体 聚集诱导发光 红光LED organic red emitters dibenzophenazine donor-acceptor aggregation-induced emission red LED 
发光学报
2023, 44(9): 1588
卢国婧 1,*廖小青 2李璐 2郭臻 3[ ... ]王华 1
作者单位
摘要
1 太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验室, 山西 太原 030024
2 重庆文理学院 新材料技术研究所微纳米光电材料与器件联合创新中心, 重庆 402160
3 太原理工大学 材料科学与工程学院, 山西 太原 030024
蓝色荧光材料在作为有机发光器件(OLED)的蓝光发光层材料方面具有很大的商业应用潜力。本文将4-(9H-咔唑-9-基)苯胺(CzPA)作为电子给体单元、三氟甲基苯基(FMP)作为电子受体单元, 通过在CzPA和FMP之间分别引入苯, 9,9'-二辛基-9H-芴和双(9,9′-二辛基-9H-芴)作为π-共轭桥, 设计并合成了一系列基于扭曲A-π-D-π-A构型的蓝色荧光材料(CzPA-B-FMP, CzPA-F-FMP, CzPA-DF-FMP), 并研究π-共轭桥与材料光物理性质之间的关系。通过对材料的相关光物理性质以及电荷转移特性的详细比较, 可以分析得出: CzPA和FMP之间的π-共轭桥长度的增加可以增强激发态的局部激发特性, 进而提高这些材料的荧光量子效率和器件的外量子效率。但是, 过长的π-共轭桥将导致更大的分子间共轭效应, 不利于材料光物理性质的优化。
蓝色发光 荧光材料 电荷转移 外量子效率 OLED OLED blue light-emitting fluorescent materials charge transfer EQE 
发光学报
2019, 40(11): 1334
李菀丽 1,2武聪伶 1,2苗艳勤 1,2李源浩 1,2[ ... ]郭鹍鹏 1,2
作者单位
摘要
1 太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验室, 山西 太原 030024
2 太原理工大学 新材料工程技术研究中心, 山西 太原 030024
以二氧化钛改性8-羟基喹啉铝复合材料(TiO2-Alq3)为发光层制备了有机电致发光器件(OLED)。在器件未封装条件下, 复合材料TiO2-Alq3制备的器件较纯Alq3制备的器件抗老化性能有所提高。通过化学计量比调控, 当钛酸四丁酯与硫酸铝的投料比为1∶10时制备的复合材料TiO2-Alq3可获得抗老化性能最优的OLED器件。在空气中老化48 h后, 该器件亮度仍保持在起始亮度的89.7%, 电流效率保持在起始值的76.6%, 而纯Alq3制备的OLED器件在同样测试条件下已失活。
复合材料 抗老化 Alq3 Alq3 TiO2 TiO2 composite materials OLED OLED anti-aging 
发光学报
2015, 36(2): 219
郭颂 1,2,*杜晓刚 1,2刘晓云 1,2刘慧慧 1,2[ ... ]郭鹍鹏 1,2
作者单位
摘要
1 太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验室, 山西 太原030024
2 太原理工大学 新材料工程技术研究中心, 山西 太原030024
3 太原理工大学 物理与光电工程学院, 山西 太原030024
4 山西大同大学 碳材料研究所, 山西 大同037009
通过共蒸镀掺杂的方法, 分别用氧化石墨烯和NPB掺杂作为空穴传输层以及氧化石墨烯和Alq3掺杂作为电子传输层和发光层, 制备了两种不同的有机电致发光器件。器件性能测试结果表明: 相对于未掺杂的参比器件, 氧化石墨烯与NPB共蒸镀掺杂的器件性能降低, 与Alq3共蒸镀掺杂的器件性能提高。其中, 氧化石墨烯掺杂量为Alq3的10%时, 器件发光亮度为掺杂前的1.2倍, 电流效率为掺杂前的2倍。这一工作为进一步提高OLED性能提供了新的途径。
氧化石墨烯 喹啉铝 共蒸镀掺杂 graphene oxide NPB NPB Alq3 co-evaporation doped OLED OLED 
发光学报
2013, 34(5): 595

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