熱激活延遲熒光(TADF)材料作為有機發光二極管(OLED)發射層是具有很大前景的材料,其主要優點是通過將非輻射三重態轉換為輻射單重態,使OLED的內量子效率達到*。除了具有系統間反向交叉率高(控制三重態轉換)的重要性外,最小化非輻射衰變過程對于實現高效率也非常重要。在這項研究中,我們提供了一種新方法,不僅可以量化TADF過程中涉及的最重要衰減率,還可以從瞬態和穩態實驗光學數據中分別量化單重態和三重態的非輻射衰減率。此外,還研究了兩種非輻射衰變方式對內量子效率的不同貢獻。最后,將該方法應用于兩種TADF材料的實驗數據。
ELQY/PLQYs 對 knrad,s/t 和種群的依賴性
在本節中,我們將分析 PLQY 和 ELQY 與 knrs 和 knrt的依賴關系。分析的關鍵點是,非輻射衰變事件的速率定義為速率常數與總體之間的乘積,分別為 knrs 或 knrt。在 TADF OLEDs 中,三重態的數量通常比單重態的數量大得多,因此,相對于 knrs,knrt 會產生更多的非輻射衰變事件。此外,正如我們已經看到的,在光學和電激發情況下的穩態種群是不同的,因此非輻射衰變事件的數量也會發生變化。換句話說,通過光激發對發光量子產率的主流分析得出的結論可能會產生誤導,并且 OLED 顯示器和照明應用中存在的電激發將受到非輻射衰減率的實際值的更大影響。
本節傳遞的主要信息是:假設對某個 PLQY 進行了實驗測量,預計 ELQY 的值是多少?
為了回答這個問題,我們假設 PLQY 是已知的,并且根據表1中的 PLQY 公式,我們計算出導致該 PLQY 值的非輻射衰減率。隨后,使用找到的速率計算 ELQY。在此分析中,我們假設 kf, kisc, krisc 是已知的。



PLQY with oxygen (PLQYO2)




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