【摘 要】
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有机发光材料的分子激发态特征决定其在器件中的电致发光效率。利用LC-DFT方法,设计合成分子内donor-acceptor材料,描述波函数空间分布特征,其激发态大体可分为局域态(LE)与
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有机发光材料的分子激发态特征决定其在器件中的电致发光效率。利用LC-DFT方法,设计合成分子内donor-acceptor材料,描述波函数空间分布特征,其激发态大体可分为局域态(LE)与电荷转移态(CT)。原理上CT态激子弱束缚能,有利于提高单重态激子生成比例(突破传统25%的自旋统计限制)。而LE态激子的强激子束缚能,有利于提高光致发光效率。将CT态与LE态合二为一,形成新的杂化局域与电荷转移激发态(HLCT),其同时兼顾高发光效率和高激子利用效率,是实现高效率全有机电致荧光器件的重要思路。D/A基团的给/受电子能力、耦合强度、连接方式、距离等因素可以调控HLCT激发态的形成、组成及能量,同时发现了高能三重态激子反系间窜越的"hot exciton"新途径,与TADF机理有本质区别。由于T2→T1大能隙的挡板作用,导致T激子弛豫受阻,有效避免了T1激子的生成和积累,克服T-T湮灭导致器件在高电流密度下效率滚降的严重问题。
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