设计了新的三苯胺树枝状均化的Ir(III)配合物,分别为Ir-G1,Ir-G2和Ir-G3,分别具有六个,十八个和多达二十二个三苯胺单元,并通过收敛策略有效地合成了它们。树状臂的线性扩大和“双树状”策略都可以使发光中心的位点隔离程度最大化。研究了树枝状结构与其光物理,电化学和电致磷光性能之间的关系。制备了采用树枝状聚合物作为溶液处理的发射极的磷光有机发光二极管(PhOLED)。具有Ir-G1和Ir-G2的非掺杂器件因为发射器显示出很高的效率,效率下降的值很小。例如,以Ir-G1作为发射体的器件在溶液处理的橙色磷光器件中表现出最好的结果,其最大发光效率为40.9 cd A –1,功率效率为39.5 lm W –1。此外,通过将Ir-G1掺杂到普通聚合物基体中,非掺杂器件的最大功率效率比掺杂控制器件的最大功率效率高将近三倍。这表明将三苯胺部分掺入铱(III)核的球体是开发高效无主体树枝状磷光体的简单有效的方法。
设计了新的三苯胺树枝状均化的Ir(III)配合物,分别为Ir-G1,Ir-G2和Ir-G3,分别具有六个,十八个和多达二十二个三苯胺单元,并通过收敛策略有效地合成了它们。树状臂的线性扩大和“双树状”策略都可以使发光中心的位点隔离程度最大化。研究了树枝状结构与其光物理,电化学和电致磷光性能之间的关系。制备了采用树枝状聚合物作为溶液处理的发射极的磷光有机发光二极管(PhOLED)。具有Ir-G1和Ir-G2的非掺杂器件因为发射器显示出很高的效率,效率下降的值很小。例如,以Ir-G1作为发射体的器件在溶液处理的橙色磷光器件中表现出最好的结果,其最大发光效率为40.9 cd A –1,功率效率为39.5 lm W –1。此外,通过将Ir-G1掺杂到普通聚合物基体中,非掺杂器件的最大功率效率比掺杂控制器件的最大功率效率高将近三倍。这表明将三苯胺部分掺入铱(III)核的球体是开发高效无主体树枝状磷光体的简单有效的方法。
Triphenylamine Dendronized Iridium(III) Complexes: Robust Synthesis, Highly Efficient Nondoped Orange Electrophosphorescence and the Structure–Property Relationship
作者:Minrong Zhu、Jianhua Zou、Xun He、Chuluo Yang、Hongbin Wu、Cheng Zhong、Jingui Qin、Yong Cao
DOI:10.1021/cm202732j
日期:2012.1.10
relationship between the dendritic structures and their photophysical, electrochemical, and electrophosphorescent performances is investigated. Phosphorescent organic light-emittingdiodes (PhOLEDs) employing the dendrimers as solution-processed emitters are fabricated. The nondoped devices with Ir-G1 and Ir-G2 as emitters display very high efficiencies and small values of efficiency roll-off. For
设计了新的三苯胺树枝状均化的Ir(III)配合物,分别为Ir-G1,Ir-G2和Ir-G3,分别具有六个,十八个和多达二十二个三苯胺单元,并通过收敛策略有效地合成了它们。树状臂的线性扩大和“双树状”策略都可以使发光中心的位点隔离程度最大化。研究了树枝状结构与其光物理,电化学和电致磷光性能之间的关系。制备了采用树枝状聚合物作为溶液处理的发射极的磷光有机发光二极管(PhOLED)。具有Ir-G1和Ir-G2的非掺杂器件因为发射器显示出很高的效率,效率下降的值很小。例如,以Ir-G1作为发射体的器件在溶液处理的橙色磷光器件中表现出最好的结果,其最大发光效率为40.9 cd A –1,功率效率为39.5 lm W –1。此外,通过将Ir-G1掺杂到普通聚合物基体中,非掺杂器件的最大功率效率比掺杂控制器件的最大功率效率高将近三倍。这表明将三苯胺部分掺入铱(III)核的球体是开发高效无主体树枝状磷光体的简单有效的方法。
Highly efficient single-layer white polymer light-emitting devices employing triphenylamine-based iridium dendritic complexes as orange emissive component
作者:Minrong Zhu、Jianhua Zou、Sujun Hu、Chen'ge Li、Chuluo Yang、Hongbin Wu、Jingui Qin、Yong Cao
DOI:10.1039/c1jm13387j
日期:——
New triphenylamine-based iridium(III) dendritic complexes are demonstrated as active components for white polymer light-emitting diodes (WPLEDs). Initially the orange PLEDs are fabricated through dispersing the dendrimers into PVK in the presence of an electron-transport material 2-tert-butylphenyl-5-biphenyl-1,3,4-oxadiazole (PBD). High performance of orange PLEDs is acquired by use of the low-conductivity anode buffer layer P8000, with the maximum current/power/external quantum efficiencies of 52.4 cd A−1/21.6 lm W−1/21.0%. Based on the excellent performance of the orange PLEDs, single-layer white polymer light-emitting devices (WPLEDs) are fabricated by double-doping sky-blue emitter iridium(III) bis(2-(4,6-difluorophenyl)-pyridinato-N,C2)picolinate (FIrpic) and the orange iridium dendrimers. These WPLEDs achieve the maximum current/power/external quantum efficiencies of 37.0 cd A−1/19.4 lm W−1/18.5%, which are among the highest efficiencies for dual-color WPLEDs ever reported. This work presents a premiere attempt on applying dendritic phosphor in highly efficient all-phosphor WPLEDs and a step forward to panchromatic application of Ir(III) dendrimers.