当前位置 : X-MOL首页行业资讯 › Angew封面:基于无重原子无定形态聚合物体系的高效超长寿命室温磷光材料

Angew封面:基于无重原子无定形态聚合物体系的高效超长寿命室温磷光材料

纯有机室温磷光材料凭借其长寿命的发光、多样化的设计和方便制备等特点有望在光电材料和生化领域得到广泛应用。迄今为止,已报道的室温磷光材料多数为无机物或含贵金属的有机配合物,往往价格高昂且毒性较大,难以实现大规模的工业制备,因此急需发展制备纯有机室温磷光材料。纯有机分子的三线态激发态很容易通过热力学振动等非辐射过程或接触到猝灭因子如氧气而失活,因而纯有机体系很难产生长寿命且具有高效量子产率的室温磷光发射。目前纯有机室温磷光体系的构建大多集中于高度有序的晶态结构或刚性基质包埋材料,但此类体系在制备固体薄膜发光器件方面仍面临诸如重复性不佳等问题,进一步限制了该类材料的商业应用。


华东理工大学田禾院士(点击查看介绍)、马骧教授(点击查看介绍)科研团队最近在纯有机室温磷光材料领域取得了突破性进展。该研究团队通过将各种含氧官能团取代的苯基磷光单体与丙烯酰胺简单二元共聚,非常便捷地制备了一系列具有高效室温磷光发射的无定形态聚合物材料。此类无定形态材料因其超长的寿命和高效的量产可以通过肉眼观察到发光现象,并且值得注意的是,该工作中利用氧原子上孤对电子促进的n–π*跃迁来提高系间穿越几率,代替了该类体系中常见的卤素重原子,实现了无重原子无定形态的室温磷光发射。丙烯酰胺聚合物链之间的氢键交联网络既能固定磷光团来抑制其非辐射跃迁,也能提供微环境来隔绝猝灭分子,从而确保该体系能实现高效的室温磷光发射。同时,由于体系中并未使用到卤素重原子,使得三线态发光寿命大大增加,移除激发光源后发光现象仍可以持续5 s。该研究成果首次报道了无重原子无定形态纯有机聚合物室温磷光材料,制备方法新颖、简便且通用。相关论文发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,受到了期刊编辑和审稿人的高度评价(Top 5%),并被选为VIP论文和期刊封面报道。


田禾院士和马骧教授为论文的共同通讯作者,指导硕士生徐超和博士生汪洁共同完成此项研究工作。近年来,国家优秀青年基金获得者马骧教授在在基于超分子方法构建有机发光(荧光核室温磷光)材料领域取得了一系列重要进展:基于环糊精主客体作用构建具有多色(含白光)荧光发射的超分子体系(J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 13541);纯有机单分子多色(含白光)荧光发射体系(Chem. Sci., 2018, 9, 5709);基于杯芳烃包结振动诱导发光(VIE)客体分子构建具有多色(含白光)发光的超分子体系(Adv. Opt. Mater., 2018, 6, 1800074);纯有机非晶态小分子高效室温磷光发射材料(J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1916);具有湿度响应的有机无机杂化荧光-室温磷光双发射功能膜材料(Ind. Eng. Chem. Res., 2018, 57, 2866)和题为“超分子策略构建白光材料”的邀请综述论文(Adv. Opt. Mater., 2018, 1800273)等。


该研究成果由田禾院士领衔的国家自然科学基金基础科学中心项目,以及基金委创新研究群体项目和优秀青年基金项目共同资助完成。


该论文作者为:Xiang Ma*, Chao Xu, Jie Wang and He Tian*

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Amorphous Pure Organic Polymers for Heavy‐Atom‐Free Efficient Room‐Temperature Phosphorescence Emission

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, DOI: 10.1002/anie.201803947


导师介绍

马骧

http://www.x-mol.com/university/faculty/10505

田禾

http://www.x-mol.com/university/faculty/10407


如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOLx-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

阿拉丁
教育学优质期刊列表
机器视觉光流体学光机电一体化
生物过程动态模型
Springer旗下全新催化方向高质新刊
风险管理自然灾害预警
可持续能源系统
1111购书享好礼-信息流
动物学生物学
心理学Q1期刊
编辑润色服务全线九折优惠
系统生物学合成生物学
英语语言编辑 翻译加编辑
专注于基础生命科学与临床研究的交叉领域
遥感数据采集
数字地球
开学添书香,满额有好礼
加速出版服务
传播分子、细胞和发育生物学领域的重大发现
环境管理资源效率浪费最小化
先进材料生物材料
聚焦分子细胞和生物体生物学
“转化老年科学”.正在征稿
化学工程
wiley你是哪种学术人格
细胞生物学
100+材料学期刊
人工智能新刊
图书出版流程
征集眼内治疗给药新技术
英语语言编辑服务
快速找到合适的投稿机会
动态系统的数学与计算机建模
热点论文一站获取
定位全球科研英才
中国图象图形学学会合作刊
东北石油大学合作期刊
动物源性食品遗传学与育种
专业英语编辑服务
浙大
日本
北大
岭南大学
新加坡国立
南科大
中科院
南科大
北京大学
南科大
ACS材料视界
down
wechat
bug