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UV-OLED研究の進展
紫外線(UV)は、光化学と光触媒の開発において重要な役割を果たしています。現在、UV光を得る主な手段としては、有毒な水銀ランプと発光ダイオード(LED)があります。一方、有機発光ダイオード(OLED)は、薄さ、柔軟性、低消費電力、高コントラスト性から、次世代のディスプレイおよび照明技術として注目されており、UV光源の新たな担い手となることが期待されています。
しかし、短波長有機発光材料の広いバンドギャップ特性は、その電気発光におけるキャリア注入と再結合の難易度を高めます。現在、短波長有機発光材料の発光色と励起子ダイナミクスを両立させる効果的な分子設計戦略はまだ不足しています。高効率、高紫外線光シェア、高輝度UV-OLEDを実現することは、依然として大きな課題です。
最近、研究者の王志明の研究グループは、「交差長短軸」(CLSA)分子設計戦略に基づいて、メタ結合を用いて共役度をさらに短縮し、凝集による赤方偏移を効果的に抑制できる紫外線材料m-Czを設計しました。m-Czをベースとした非ドープデバイスは、382 nmのピーク発光、最大外部量子効率8.3%、UV400 59.6%を達成し、これは現在最も効率的な非ドープUV-OLEDです。
CLSA戦略は、高性能短波長発光材料を構築するための分子設計戦略です。電荷移動(CT)状態が支配的な短分子軸と局在状態が支配的な長分子軸との間にほぼ垂直なねじれ角を構築することにより、キャリア注入と励起子放射を分離します。発光基からなる長分子軸は高い光ルミネセンス外部量子効率(PLQY)を保証し、短軸のドナー-アクセプター構造はキャリア注入と伝送を改善できます。高エネルギーCT状態は、ホット励起子チャネルを開き、より高い励起子利用率を達成するのに役立ちます。