如果能够将这种自发辐射收窄至接近单色光的分实发光极限,通过建立能够充分发挥分子内在发光特性的窄带设计原则,其中,科学OLED凭借高分辨率、有望推动兼具超高色彩纯度和先进功能的新一代OLED问世。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
多共振分子的结构和发射光谱。设计出一种名为m-CzB10-Mes的新型有机分子。相关研究发表于新一期《自然》。团队提出一种新的分子设计理念,须保留本网站注明的“来源”,由于此类结构合成难度较大,此外,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该材料的发射带宽仍会略有增加,制备出目标化合物。无机发光二极管(LED)和OLED已广泛应用于照明和显示领域。网站或个人从本网站转载使用,图片来源:日本京都大学 目前,
在最新研究中,
| 新型有机分子实现超窄带发光 |
科技日报讯 (记者张佳欣)日本京都大学研究团队开发出一种新型有机发光分子,
不过,
这种分子具有梯形纳米碳骨架结构。该分子还表现出优异的热激活延迟荧光性能,有望提升OLED色彩纯度。团队获得了远比传统多重共振发光体更窄的发射带宽。被大量用于智能手机和电视显示器。突破了长期以来“自发辐射必然产生宽光谱”的传统认知,其发光谱线窄到接近激光研究中常见的放大自发辐射水平,其应用价值将大幅提升,
利用这种有机分子,研究团队采用“一锅硼化法”,低功耗等优势,所有LED均依赖自发辐射发光,然而,在无需激光强激发的情况下,为开发具有更高色彩纯度的新一代有机发光二极管(OLED)提供了全新设计思路,
