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자외선 OLED 연구 의 진전
자외선 (UV) 은 광화학과 광열분석의 발전에 중요한 역할을 합니다.자외선을 얻는 주요 수단은 독성 수은 램프와 발광 다이오드 (LED) 입니다.반면, 유기 광발광 다이오드 (OLED) 는 가늘고 유연하고 낮은 전력 소모량과 높은 콘트라스트로 인해 새로운 세대 디스플레이 및 조명 기술로 간주됩니다.자외선 광원의 새로운 운반자가 될 것으로 예상됩니다..
그러나, 짧은 파장의 유기 광 방출 물질의 넓은 대역격 특성으로 인해, 그들의 전광광화 과정에서 운반자 주입과 재조합의 어려움이 증가한다.현재, 아직은 짧은 파장의 유기 빛 방출 물질의 빛의 색상과 흥분 역학을 균형 잡는 효과적인 분자 설계 전략이 부족합니다.높은 자외선 비중과 높은 밝기의 UV-OLED는 여전히 큰 도전입니다..
최근에는 "횡단 긴 짧은 축" (CLSA) 분자 설계 전략에 기초하여, the research group of researcher Wang Zhiming used meta-linking to further shorten the degree of conjugation and designed an ultraviolet material m-Cz that can effectively inhibit the red shift of aggregationm-Cz를 기반으로 한 비 도핑 장치는 382 nm의 최고 방출, 최대 외부 양자 효율 8.3%, 59.6%의 UV400,현재 가장 효율적인 비도핑 UV-OLED입니다..
CLSA 전략은 고성능의 단파선 빛 방출 물질을 만들기 위한 분자 설계 전략이다. It separates carrier injection and exciton radiation by constructing a nearly perpendicular twist angle between the short molecular axis dominated by the charge transfer (CT) state and the long molecular axis dominated by the localized state빛나는 그룹으로 구성된 긴 분자 축은 높은 광 광 광 광 외부 양자 효율 (PLQY) 을 보장합니다.짧은 축의 기증자- 수용자 구조는 운반자 주입과 전송을 향상시킬 수 있습니다.고 에너지 CT 상태는 뜨거운 흥분 채널을 열고 더 높은 흥분 사용량을 달성하는 데 도움이됩니다.