Moreover, the substituents strongly influence the fluorescence properties of the resulting FBT derivatives. The di‐n‐hexyl compound exhibits intense fluorescence in solution with the highest quantum yield of up to 91 %. Solution‐processed green phosphorescent organic light‐emitting diodes with the di‐n‐butyl derivative as the host material exhibited a maximum brightness of 14 185 cd m−2 and a luminescence
有效合成并充分表征了一系列新颖的不对称稠合化合物,这些化合物包含
芴[2,3- b ]苯并[ d ]
噻吩(FBT)的骨架。X射线单晶研究表明,取代基侧链的长度极大地影响了所获得的熔融化合物的固态堆积。DFT,光物理和电
化学研究都表明,FBT具有较大的带隙,较低的HOMO能级,因此对氧化具有良好的稳定性。此外,取代基强烈影响所得FBT衍
生物的荧光性质。该二ñ己基化合物在溶液中表现出强烈的荧光,最高量子产率高达91%。以二正丁基衍
生物为主体的固溶处理绿色
磷光有机发光二极管的最大亮度为14 185 cd m -2,发光效率为12 cd A -1。