张越华 1,2邢龙江 2聂飞 2陈文铖 2,*[ ... ]霍延平 2,4,**
作者单位
摘要
1 广州城市职业学院, 广东 广州  510405
2 广东工业大学 轻工化工学院, 广东 广州  510006
3 广东硕成科技股份有限公司, 广东 韶关  512600
4 广东工业大学 分析测试中心, 广东 广州  510006
以蒽作为三线态-三线态湮灭(TTA)型蓝光材料的基元,通过在蒽的9和10位分别引入弱给电子基团二苯并噻吩和弱吸电子基团苯氰,设计合成了两个给体-受体型深蓝光TTA材料4-(10-(二苯并[bd]噻吩-4-基)蒽-9-基)苯腈(2)和4-(10-(二苯并[bd]噻吩-2-基)蒽-9-基)苯腈(3),并对它们的热稳定性、电化学性质、光物理性质及电致发光性质进行了系统表征。在纯膜状态下,两个化合物的光致发光峰分别位于445 nm和451 nm处,光致发光量子产率分别为40.2%和57.9%。基于化合物2和3的非掺杂器件的电致发光峰分别位于448 nm和458 nm处,实现了深蓝光发射。两个器件获得了较好的发光效率,其最大电流效率分别为4.2 cd·A-1和6.9 cd·A-1,最大功率效率分别为2.3 lm·W-1和3.6 lm·W-1,最大外量子效率分别为3.8%和5.6%。即使在 1 000 cd·m-2亮度下,两个器件的外量子效率依然保持在3.7%和5.4%,表现出极低的效率滚降。
 二苯并噻吩 苯氰 深蓝光TTA材料 anthracene dibenzothiophene benzonitrile deep blue TTA material 
发光学报
2024, 45(2): 269
作者单位
摘要
华南理工大学 材料科学与工程学院,广东 广州 510640
有机电致发光材料和器件(OLED)经过三十余年的发展已经基本完成了从基础科学研究到产业化商品的蜕变过程,而由于蓝紫发光材料的分子禁带(>3.0 eV)与器件运行中载流子注入/传输平衡之间的固有矛盾,加之人眼在蓝光区域的敏感度降低等问题,蓝光器件的整体性能远远落后于其他光色。因此,综合性能优异的紫外/深蓝光材料和相关分子设计理论已成为实现OLED独领“新一代显示照明技术”的关键突破点。本文主要介绍了近十年来紫外/深蓝OLED发光材料(λEL<430 nm)的研究进展,并从材料结构与机制等方面进行了归纳,旨在推动更多宽禁带发光材料的设计和相关理论的完善和发展。
OLED 紫外光 深蓝光 分子设计理论 organic light-emitting diodes ultraviolet deep-bule molecular design theory 
发光学报
2023, 44(1): 37
作者单位
摘要
1 洛阳师范学院化学化工学院 功能导向多孔材料河南省重点实验室, 河南 洛阳471934
2 郑州轻工业学院 材料与化学工程学院, 河南 郑州450001
利用Suzuki偶合反应合成了两种新的蒽衍生物9,10-二(2-联苯基)蒽(BBPA)和9,10-二[2-(α-萘基)苯基]蒽(BNPA), 化合物结构通过核磁、质谱及元素分析进行了表征。量子化学计算结果显示, 这两种化合物都具有非共面的分子结构, 光物理性能主要决定于分子中的蒽结构单元。这两种化合物在二氯甲烷溶液中均可发射高效率的蓝光。BBPA在固态薄膜状态下的发射光谱相对其二氯甲烷溶液的发射光谱明显变宽, 而BNPA的固态薄膜并未发生光谱变宽现象。分别利用化合物BBPA和BNPA作为发光层材料, 制备出了非掺杂的深蓝光电致发光器件。发光层为BBPA的电致发光器件的最大外量子效率和CIE色坐标分别为2.48%和(0.16, 0.09); 基于BNPA的电致发光器件的最大外量子效率为2.68%, CIE色坐标为(0.15, 0.07)。所制备的这两种器件均表现出了较低的开启电压和良好的稳定性。
电致发光 深蓝光材料 蒽衍生物 非掺杂器件 electroluminescence deep-blue materials anthracene derivatives non-doped devices 
发光学报
2016, 37(12): 1451
Author Affiliations
Abstract
Department of Physics, Changchun University of Sciences and Technology, Changchun 130022
Efficient continuous-wave (CW) intracavity frequency doubling of a diode-end-pumped Nd:GdVO4 laser operating on 4F_(3/2)-4I_(9/2) transitions at 912 nm has been demonstrated. A symmetrical cavity with two laser rods is designed, which divides the pump power between the two laser rods, allowing for greater power scalability. An 18-mm-long BiBO crystal, cut for critical type I phase matching, is used for the intracavity frequency-doubled laser. A maximum output power of 6.2 W in the blue spectral range at 456 nm has been achieved with the pump power of 36 W. The beam quality M2 value is 2.5 in both horizontal and vertical directions. The ellipticity of the deep blue laser is 0.98, and the power stability is better than 3.2% at the maximum output power.
深蓝光 Nd:GdVO4 倍频 固体激光器 140.3530 Lasers, neodymium 140.3480 Lasers, diode-pumped 140.7300 Visible lasers 140.3580 Lasers, solid-state 
Chinese Optics Letters
2007, 5(7): 407

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