为解决目前EL器件中由于采用荧光材料作为主体材料所产生的一些不可避免的问题和不足,本项目将设计、合成符合主体材料性能要求的新型磷光材料,并以其替代传统的荧光型主体材料,制备高性能的磷光主体型掺杂磷光、荧光EL器件,获得一种或数种具有普适性的高性能磷光型主体材料以及相关材料设计、器件性能优化的指导性规律,作为研究的主要目标。将引入能对配合物的分子能级轨道性质产生较大影响的新配体,结合具有一定空阻效应、吸(推)电子效应基团对配体的修饰,作为解决磷光材料固有的发光自淬灭现象严重、载流子传输性能较差等问题、综合提高磷光材料各项性能的新思路,从而获得新型高性能主体型磷光材料,是本项目研究工作的主要特色和创新之处。通过项目的完整实施,将形成一些具有自主知识产权的关键技术,申请发明专利1-2项,并发表10篇以上高水平(IF﹥3.0)的SCI研究论文。
organic electroluminescence;phosphorescent-typed host material;energy transfer;;
为了解决传统磷光材料分子在发光性能及载流子传输能力上存在的不足,以及电致磷光发光器件(PhOLEDs)性能对主体材料依赖性较强等问题,本项目通过设计、合成具有优良的发光性能及载流子传输特性的新型磷光分子,探索并优化采用磷光-磷光型体系作为掺杂磷光器件的主-客发光体系,从而避免传统荧光-磷光型掺杂磷光器件中的各种能量损失,实现更高性能的电致发光(EL, electroluminescence)过程。目前,我们已经获得了一系列发光颜色覆盖广、发光效率高、具有双极性载流子传输特性的磷光发光配合物,并成功制备了以磷光材料主体分子的高性能全磷光型掺杂器件,其各项性能均明显高于以传统荧光主体型掺杂器件,具有结构简单、低压驱动、高亮度、高效率以及低的效率滚降等特点。这充分说明磷光材料自身综合性能的提升,是实现更为简单、高效EL发射最有效的途径之一,这是让有机电致发光技术更快、更全面走向实用化所做的必要的基础研究。本项目的研究从一定程度上解决了有机电致发光材料和器件领域共同面对的科学问题,这也是本项目创新性的重要体现。