三(2-苯基吡啶)合銥[Ⅲ]配合物有機電致磷光
銥配合物有機電致磷光材料
有機電致磷光材料具有發光強、亮度高、工作電壓低、發光視角產響應速度快等優點,因此被應用在平板顯示和照明產業。早在20世紀60年代科學家就發現了有機電致發光現象,但是由于需要較高的驅動電壓,發光效率低等因素使得有機電致發光的研究進展很慢。推出了發光效率高、亮度高,驅動電壓低的有機小分子和高分子電致發光材料及器件,在**學術界掀起了有機電致發光材料與器件的研究熱潮。
銥的配合物作為磷光材料具有較短的三重激發態壽命,可以實現紅、綠、籃三色發光,在有機發光二極管中能達到100 %的內量子效率69,因此成為有機電致發光材料中研究普通的金屬配合物。
材料(ppy)2Ir(acam)
銥配合物綠光材料研究進展
銥配合物的發光材科根據發光分子發射波長的不向可以分為紅光材料、綠光材料和藍光材料。綠光材料是目前研究成熟的依配合物發光材料。
合成了中性的fac-Ir(ppy)s,結構如圖1所示,并研究了其光物理和光化學性質,其在除氧甲苯中發射出強的磷光,發射波長為514 nm,激發態壽命為2 us,量子效率為40%.將三(2-苯基毗啶)合銀 1rippy)a摻雜在基質材料CBP中,得到發光波長為510 nm,較大外量子效率為8%的高性能綠色磷光材料。
摻雜在具有電子傳輸特性的小分子材料 TAZ中,得到器件的較大外量子效率為19%,評.算得到內量子效率接近IO0%的發光器件,結構如圖主所示。
在(ppylr(acac)中引入五氟苯基,得到4種發光波長為513~578 nm 的綠色磷光材料,較大外量子效率可達到17%結構如圖3所示。
經過在科研工作者的不懈努力,依配合物的綠光材料結構得到拓展,發光性有**提升,盡管如此,發光材料的熱穩定性,器件的發光效率,器壽命和制作工藝都有提升空間,相信在不久的將來人們會開發出性能更優越的有機電致發光材料。
齊岳生物供應定制產品列表:
稀土鈰(III)配合物Ce-1和Ce-2
含螺環位阻銥(III)配合物fac-Ir(SFXbtz)3
三(2-(螺[芴-9,9′-氧雜蒽]-2-基)苯并[d]噻唑)合銥(III)[fac-Ir(SFXbtz)3
fac-Ir(SFXpy)3 銥(III)配合物
[3+2+1]配位構型的磷光銥金屬配合物
銥金屬前體([Ir(μ-Cl)(COD)]2)
Ir(III)–Br配合物
Ir(III)–I 配合物
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Ir(III)–OCN 配合物
深藍光的 dfpypy-CN 銥金屬配合物
細胞膜包載的銥配合物功能化黑色二氧化鈦納米粒子(Ir-B-TiO2@CCM)
銥(III)配合物(3PAIr1和3PAIr2)
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具有Ir-S-C-S四元環骨架的紅光Ir(III) 配合物
[(4tfmpq)2Ir(u-Cl)]2
親水性的聚乙二醇修飾銥配合物 PEG-Ir(III)
硫配位金屬有機銥(III)配合物pbtIrSS、ppyIrSS、pbtIrOO和ppyIrOO
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線粒體靶向的具有二羥基蒽結構的蒽醌銥(III)配合物Ir4-red
環金屬銥配合物cIr-Tub探針分子
基于磷光銥配合物用于光放大的三線態敏化劑
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(Dfpypy)2Ir(acac)銥配合物
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Ir(III)-COUPYs
附帶有二茂鐵的銥(III)二膦配合物(Ir1)
貴金屬銥的配合物[IrI(FCF3ppy)2(bpy)](PF6)
含螺環位阻銥(III)配合物
面式構型銥(Ⅲ)配合物fac-Ir(SFXbtz)3
面式構型的均配銥(Ⅲ)環金屬配合物Ir(SFXpy)3和Ir(SFXbtz)3
含溴的苯并咪唑類為環金屬配體的紅光銥配合物Ir(BrPhBI)2L
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2-(螺[芴-9,9′-氧雜蒽]-2-基)吡啶(2-SFXpy)
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螺環功能化的磷光銥(III)配合物、金屬螺環配合物(PySFX)2Ir(PyFO)
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手性螺環膦氮膦三齒配體SpiroPNP
銥催化劑IrSpiroPNP
二氮雜萘聯苯類銥的三環配合物磷光體Ir(MPCPPZ)3
環金屬銥配合物[(dpci)2Ir(pcp)]
環金屬銥配合物[(dpci)2Ir(pca)]):銥配合物化學發光探針
小編:wyf 02.08