基于室温
磷光 (RTP) 和热激活延迟荧光 (TADF) 的长寿命
发光材料被认为是光学传感器、安全系统和固态照明发展的基石。然而,具有这些特性的分子系统很少,因为它们中的大多数都受到聚集引起的猝灭发射 (A
CQ) 的影响。解决这一缺点的一种方法是通过采用
金属有机框架 (MOF) 提供的固定基质来抑制分子运动/振动。在那里,有机发色团被限制在晶体框架中,结构-性能关系可以设计为获得 RTP/TADF。受此启发,目前的工作探索了具有不同晶体结构的两种等化 MOF 的连接器排列与理化性质之间的关系。由于接头的超精细耦合,更密集的 MOF 表现出长寿命的绿色 RTP。另一方面,更多孔的 MOF 呈现出与温度相关的长期绿松石发射,反映了 TADF 的影响。因此,这项研究为 MOF 进行 RTP 和 TADF 发射的潜力提供了巨大的进步,同时证明了它们在广泛的光子技术中的潜在适用性,包括物理和
化学传感以及