quantum efficiency (i.e. isotope effect) is expected. Although a combination of the external heavy atom effect and isotope effect could be expected to improve phosphorescent performances dramatically, an environment with a strong external heavy atom effect (density of iodine atoms ≥0.65 gcm−3) increases non-radiative deactivation via spin-orbit coupling; therefore, the isotope effect is hindered, and
具有外部重原子效应的宿主材料不会改变掺入的发光分子的
化学结构,但会促进系统间从激发的单重态穿越到激发的三重态,从而诱导室温
磷光 (RTP)。发光分子的
氘化通过 C-H 拉伸振动抑制非辐射失活;因此,预计
磷光寿命和量子效率(即同位素效应)都会得到改善。尽管可以预期外部重原子效应和同位素效应的结合会显着改善
磷光性能,但具有强外部重原子效应的环境(
碘原子密度 ≥0.65 gcm-3)通过自旋轨道耦合增加了非辐射失活;因此,同位素效应受到阻碍,
磷光寿命和量子效率通常不会得到改善。在目前的工作中,我们构建了笼状方
钠石型多孔有机盐 (s-POS),其中
碘原子的密度 (0.55 gcm-3) 适中 (0.13 ̶ 0.65 gcm-3)。将
氘代代表性发光分子如冠烯 (coronene-d12) 掺入 s-POS 中,能够发挥外部重原子效应和同位素效应,成功地提高了 RTP 寿命(1.1 倍)和量子效率(1