设计并合成了一种新型的有机硅烷化合物双(4-(1-苯基菲[9,10- d ]咪唑-2-基)苯基)二苯基硅烷(Si(PPI)2)。它具有528°C的高热分解温度,并且能够形成具有178°C的高玻璃化转变温度的无定形玻璃。此外,它具有较高的单线态和三线态能量,并在用作基质材料时显示出有效的能量转移至所选的蓝色荧光以及绿色和红色磷光掺杂剂。电化学测量和单载流子设备表明Si(PPI)2是双极传输材料,可以注入和传输电子和空穴。通过使用(Si(PPI)2作为主体,已经实现了具有均匀且简单的设备配置的高性能荧光蓝(FB)和磷光绿(PG)和红(PR)OLED。这些OLED显示出非常高的峰值外量子效率(EQE)和峰值功率效率(PE),即6.1%和8.0流明w ^ -1为FB,19.2%和51.1流明w ^ -1为PG,12.0%和15.6流明w ^ -公关为1。此外,FB,PG和PR分别可以在4.0 cd
设计并合成了一种新型的有机硅烷化合物双(4-(1-苯基菲[9,10- d ]咪唑-2-基)苯基)二苯基硅烷(Si(PPI)2)。它具有528°C的高热分解温度,并且能够形成具有178°C的高玻璃化转变温度的无定形玻璃。此外,它具有较高的单线态和三线态能量,并在用作基质材料时显示出有效的能量转移至所选的蓝色荧光以及绿色和红色磷光掺杂剂。电化学测量和单载流子设备表明Si(PPI)2是双极传输材料,可以注入和传输电子和空穴。通过使用(Si(PPI)2作为主体,已经实现了具有均匀且简单的设备配置的高性能荧光蓝(FB)和磷光绿(PG)和红(PR)OLED。这些OLED显示出非常高的峰值外量子效率(EQE)和峰值功率效率(PE),即6.1%和8.0流明w ^ -1为FB,19.2%和51.1流明w ^ -1为PG,12.0%和15.6流明w ^ -公关为1。此外,FB,PG和PR分别可以在4.0 cd