三(2-苯基吡啶)合铱[Ⅲ]配合物有机电致磷光
铱配合物有机电致磷光材料
有机电致磷光材料具有发光强、亮度高、工作电压低、发光视角产响应速度快等优点,因此被应用在平板显示和照明产业。早在20世纪60年代科学家就发现了有机电致发光现象,但是由于需要较高的驱动电压,发光效率低等因素使得有机电致发光的研究进展很慢。推出了发光效率高、亮度高,驱动电压低的有机小分子和高分子电致发光材料及器件,在**学术界掀起了有机电致发光材料与器件的研究热潮。
铱的配合物作为磷光材料具有较短的三重激发态寿命,可以实现红、绿、篮三色发光,在有机发光二极管中能达到100 %的内量子效率69,因此成为有机电致发光材料中研究普通的金属配合物。
材料(ppy)2Ir(acam)
铱配合物绿光材料研究进展
铱配合物的发光材科根据发光分子发射波长的不向可以分为红光材料、绿光材料和蓝光材料。绿光材料是目前研究成熟的依配合物发光材料。
合成了中性的fac-Ir(ppy)s,结构如图1所示,并研究了其光物理和光化学性质,其在除氧甲苯中发射出强的磷光,发射波长为514 nm,激发态寿命为2 us,量子效率为40%.将三(2-苯基毗啶)合银 1rippy)a掺杂在基质材料CBP中,得到发光波长为510 nm,较大外量子效率为8%的高性能绿色磷光材料。
掺杂在具有电子传输特性的小分子材料 TAZ中,得到器件的较大外量子效率为19%,评.算得到内量子效率接近IO0%的发光器件,结构如图主所示。
在(ppylr(acac)中引入五氟苯基,得到4种发光波长为513~578 nm 的绿色磷光材料,较大外量子效率可达到17%结构如图3所示。
经过在科研工作者的不懈努力,依配合物的绿光材料结构得到拓展,发光性有**提升,尽管如此,发光材料的热稳定性,器件的发光效率,器寿命和制作工艺都有提升空间,相信在不久的将来人们会开发出性能更优越的有机电致发光材料。
齐岳生物供应定制产品列表:
稀土铈(III)配合物Ce-1和Ce-2
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三(2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2-基)苯并[d]噻唑)合铱(III)[fac-Ir(SFXbtz)3
fac-Ir(SFXpy)3 铱(III)配合物
[3+2+1]配位构型的磷光铱金属配合物
铱金属前体([Ir(μ-Cl)(COD)]2)
Ir(III)–Br配合物
Ir(III)–I 配合物
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深蓝光的 dfpypy-CN 铱金属配合物
细胞膜包载的铱配合物功能化黑色二氧化钛纳米粒子(Ir-B-TiO2@CCM)
铱(III)配合物(3PAIr1和3PAIr2)
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[(4tfmpq)2Ir(u-Cl)]2
亲水性的聚乙二醇修饰铱配合物 PEG-Ir(III)
硫配位金属有机铱(III)配合物pbtIrSS、ppyIrSS、pbtIrOO和ppyIrOO
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线粒体靶向的具有二羟基蒽结构的蒽醌铱(III)配合物Ir4-red
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(Dfpypy)2Ir(acac)铱配合物
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Ir(III)-COUPYs
附带有二茂铁的铱(III)二膦配合物(Ir1)
贵金属铱的配合物[IrI(FCF3ppy)2(bpy)](PF6)
含螺环位阻铱(III)配合物
面式构型铱(Ⅲ)配合物fac-Ir(SFXbtz)3
面式构型的均配铱(Ⅲ)环金属配合物Ir(SFXpy)3和Ir(SFXbtz)3
含溴的苯并咪唑类为环金属配体的红光铱配合物Ir(BrPhBI)2L
2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2′-基)吡啶(2′-SFXpy)
2-(螺[芴-9,9′-氧杂蒽]-2-基)吡啶(2-SFXpy)
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螺环功能化的磷光铱(III)配合物、金属螺环配合物(PySFX)2Ir(PyFO)
位阻型芴基发光材料:螺环功能化的配合物(PySFX)2Ir(acac)
手性螺环膦氮膦三齿配体SpiroPNP
铱催化剂IrSpiroPNP
二氮杂萘联苯类铱的三环配合物磷光体Ir(MPCPPZ)3
环金属铱配合物[(dpci)2Ir(pcp)]
环金属铱配合物[(dpci)2Ir(pca)]):铱配合物化学发光探针
小编:wyf 02.08