the excited state. This leads to strong room temperature phosphorescence (RTP) in the green region with high phosphorescence quantum yield (60 ± 8%). Under the influence of bulky substituents, the alkyl-DPTZ–DBT derivatives change molecular conformation, preventing formation of the excited charge transfer state. Hence, blue, but much weaker, phosphorescence is observed. The less bulky methyl substituent
介绍了一系列具有
二苯并噻吩(DBT)和
吩噻嗪(
PTZ)单元的新型供体-受体-供体(D–A–D)化合物。供体和受体片段之间的不同程度的空间位阻是通过供体取代基(甲基,异丙基,叔丁基)的系统变化实现的。这导致通过构象控制调节光物理性质。由于
PTZ的能力,未取代的D
PTZ–DBT分子以赤道和轴向形式存在于基态中形成H-extra和H-intra折叠构象体,分别允许形成平行的准轴向(ax)和垂直的准赤道(eq)构象体。然而,赤道构象体在激发态中占优势。这导致绿色区域具有强的室温
磷光(RTP),具有高的
磷光量子产率(60±8%)。在大取代基的影响下,烷基-D
PTZ-DBT衍
生物改变分子构象,防止形成激发的电荷转移状态。因此,观察到蓝色但弱得多的
磷光。供体上较小的甲基取代基导致双重RTP(蓝色和绿色),这显然违反了由激发态之间的势垒调节所施加的Kasha规则。在基态和激发态下的DFT计算支持了实验结果