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TPA-DCPP的特征有哪些

2025-12-03 [23]

TPA-DCPP 是一種有機小分子熱激活延遲熒光(TADF)材料,具有以下顯著特征:

一、分子結構特征

  • 組成與構型:TPA-DCPP 的分子式為 C54H34N6,以二氰基取代的菲并吡嗪核(DCPP)為電子受體,三苯胺(TPA)為電子給體,通過苯環橋聯形成 D-π-A-T-D 型分子結構。

  • 分子內氫鍵:分子內可形成氫鍵,增強剛性及平面度,抑制非輻射衰減,提升發光效率。

二、光電性能特征

  • TADF 機制:通過分子內電荷轉移(ICT)實現單線態-三線態能級差(ΔEST)極小化(<0.1 eV),使三線態激子可通過熱激活返回單線態并延遲發光,理論上激子利用率可達 100%。

  • 光譜特性

    • 薄膜發射峰:純薄膜中發射峰位于 708 nm(近紅外),摻雜薄膜中發射峰位于 606–630 nm(紅色延遲熒光)或 692–710 nm(近紅外發射)。

    • 光致發光量子產率(PLQY):在摻雜薄膜中高達 73–90%,純薄膜中因非輻射衰減略低。

  • 能級參數:HOMO 能級為 -5.3 eV,LUMO 能級為 -3.52 eV,帶隙為 1.78 eV。

三、熱穩定性特征

  • 玻璃化轉變溫度(Tg):高達 165℃,表明材料在高溫下仍能保持固態結構,不易發生相變或軟化。

  • 熱分解溫度(Td):在 5% 重量損失時,熱分解溫度 ≥ 508℃,顯示出優異的熱穩定性,適用于高溫加工環境。

四、應用特性

  • OLED 顯示

    • 非摻雜器件:外部量子效率(EQE)為 2.1%,發射帶在 λ=668 nm 處。

    • 摻雜器件:EQE 接近 10%,發射帶同樣在 λ=668 nm 處,與具有相似電致發光光譜的較有效的深紅(DR)或近紅外(NIR)磷光 OLED 相當。

  • 氣體傳感

    • NH? 傳感:基于 TPA-DCPP 的有機半導體薄膜可用于室溫氨氣(NH?)傳感,檢測限低至 500 ppb(在 98% 相對濕度下),具有高靈敏度、快速響應與恢復特性、長期穩定性及選擇性。

    • 傳感機制:NH? 分子與 TPA-DCPP 薄膜表面的活性位點發生相互作用,導致電導率或熒光強度變化,從而實現對 NH? 的檢測。

  • 其他光電應用

    • 光催化:TPA-DCPP 的 TADF 特性使其可作為光敏劑,用于光催化反應,實現高效的光能轉換與存儲。

    • 太陽能電池:作為光吸收層材料,TPA-DCPP 可提高太陽能電池的光電轉換效率。

    • 熒光探針:高熒光量子產率與優異的光穩定性使其成為理想的熒光標記物,可用于生物成像、環境監測等領域。

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