本文研究了一系列双取代的苯基异喹啉铱(III)配合物的合成和光物理性质。有趣的是,即使单晶X射线晶体学数据显示存在空间位阻,也可以制备双[3-甲基-1-对甲苯基喹啉基-N,C 2 ']铱(III)(乙酰丙酮)(6a1)。由于在C-3位上的甲基对异喹啉有阻碍作用。值得注意的是,循环伏安(CV)测量表明,尽管这些铱(III)配合物具有相似的能隙,但它们的E 1/2(ox)不同于单取代的(在苯环中)苯基异喹啉铱(III)配合物。这说明铱(III)配合物氧化电位的主要影响是取代的异喹啉环。而在红色区域发射的所有这些配合物,双[5-甲基-1- p -tolylisoquinolinato- Ñ,c ^ 2 “]铱(III)(乙酰丙酮)(6C1)显示9299.36烛光/米的更高的亮度2在在电流密度J = 0.28 mA / cm 2时,更高的电流密度J = 63.69 mA / cm 2和更好的发光效率21
本文研究了一系列双取代的苯基异喹啉铱(III)配合物的合成和光物理性质。有趣的是,即使单晶X射线晶体学数据显示存在空间位阻,也可以制备双[3-甲基-1-对甲苯基喹啉基-N,C 2 ']铱(III)(乙酰丙酮)(6a1)。由于在C-3位上的甲基对异喹啉有阻碍作用。值得注意的是,循环伏安(CV)测量表明,尽管这些铱(III)配合物具有相似的能隙,但它们的E 1/2(ox)不同于单取代的(在苯环中)苯基异喹啉铱(III)配合物。这说明铱(III)配合物氧化电位的主要影响是取代的异喹啉环。而在红色区域发射的所有这些配合物,双[5-甲基-1- p -tolylisoquinolinato- Ñ,c ^ 2 “]铱(III)(乙酰丙酮)(6C1)显示9299.36烛光/米的更高的亮度2在在电流密度J = 0.28 mA / cm 2时,更高的电流密度J = 63.69 mA / cm 2和更好的发光效率21