超狭帯域発光を可能にする革新的遅延蛍光材料の創製

创建可实现超窄带发射的创新延迟荧光材料

基本信息

  • 批准号:
    22KF0284
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.41万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2023
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2023-03-08 至 2024-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

熱活性化遅延蛍光(TADF)材料は、レアメタルを用いずとも有機EL(OLED)において最大100%の内部EL量子効率を実現できる画期的な技術である。しかし、TADFの発光スペクトルは一般に半値幅が広く色純度が低いという課題があった。高精細ディスプレイへの応用を指向した場合、高効率かつ半値幅が狭く色純度の高い発光材料は極めて重要である。特に、赤・緑・青色の三原色について高演色性を確保することは必須である。今年度は、計算スクリーニングで得られた青色発光材料の合成を継続的に実施した。合成した材料について、昇華精製により高純度化した後に、溶液およびドープ薄膜における基礎光学物性の評価を行った。具体的には、吸収・発光スペクトルに加え、発光量子収率、過渡発光特性の一連の分光測定を実施した。その結果、高効率かつ色純度の高い青色発光材料の開発に成功した。また、分子骨格の改変による電子物性の変化について、計算化学シミュレーションによる検討を進め、より優れた発光特性が期待される材料の絞り込みを行った。
Thermally activated extended luminescence (TADF) materials are used in organic EL (OLED) applications with a maximum internal EL quantum efficiency of 100%. The color purity of TADF is low. High precision, high efficiency, high brightness, narrow color purity and high light emitting materials are very important for applications. The three primary colors of red, green and cyan are required to ensure high color rendering This year, the calculation of light emitting materials has been carried out in the synthesis of light emitting materials. Evaluation of basic optical properties of synthetic materials, sublimation, purification, solution and thin films Specific absorption, emission, absorption, emission, emission and emission characteristics of a series of spectroscopic measurements As a result, high efficiency, high color purity and high cyan light-emitting materials have been successfully developed. In addition, the electronic properties of molecular structure are changed, and the calculation of chemical structure is carried out.

项目成果

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会议论文数量(0)
专利数量(0)

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