摘要:
我们报告了一种聚芴衍生物 PFO(X)的合成过程,这种衍生物带有呋喃悬垂基团,能够与含有马来酰亚胺的小分子被动交联剂(PC)和含有马来酰亚胺的红色发射供体-受体-掺杂剂分子 bE-BTD(X) 进行 DielsâAlder 交联。最初的设想是,将这三种成分混合在一起,就能得到一种掺杂剂浓度可以增加到能够实现从主聚合物到发射掺杂剂的完全能量转移的系统。由于这类体系经常出现淬灭和发射极位移现象,表明发射体聚集,因此假设发射掺杂剂与主聚合物交联将导致掺杂发射体去聚集。在 PFO(X) 和 bE-BTD(X) 薄膜中,当掺杂剂浓度从 1% 增加到 8% 时,发射最大值出现了 16 nm 的浴色偏移,这表明掺杂剂正在聚集。在加入 PC 并加热以影响交联的类似薄膜中,也观察到了类似的 16 nm 发射最大值偏移,这表明聚集仍在发生,且不受加热步骤的影响。无论是否包含加热步骤,都能观察到类似的亮度下降。不过,交联确实产生了一个不溶解的网络,从而可以在随后的溶液中沉积更多的层,这一点并不出乎意料。当在 PFO(X)/PC 器件中使用电子传输层(ETL)时,与不使用 ETL 的器件相比,亮度和发光效率分别提高了 190% 和 490%,这表明这种 DielsâAlder 可交联体系可以通过溶液方法进行多层沉积。当加入 bE-BTD(X) 作为掺杂发射体时,与省略 ETL 层的器件相比,加入 ETL 层的器件的亮度和发光效率也有类似的提高。