项目名称: 高分子磷光材料

项目编号: No.21474106

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 王利祥

作者单位: 中国科学院长春应用化学研究所

项目金额: 95万元

中文摘要: 传统共轭高分子的三线态能级较低(一般小于2.7eV)和高三线态能级的非共轭聚乙烯咔唑PVK的双极传输性能较差为制约高分子磷光材料效率提升的瓶颈,但基于芳基氧磷单元的非共轭高分子表现出良好的双极传输特性和极宽的三线态能级调控窗口(2.2 - 3.0 eV),在构建高效高分子磷光材料方面具有创新机遇。本项目旨在采用这类芳基氧磷高分子作为主体骨架,采用侧链结构化学掺杂高效磷光掺杂剂,通过调控三线态能级和双极传输特性两个核心要素,针对不同发光颜色对三线态能级的匹配要求,发展一类具有非共轭结构和双极传输特性的蓝光、绿光和红光高分子磷光材料,力争性能指标全面达到有机小分子磷光材料的水平,为突破有机小分子磷光材料的国际专利保护,面向低成本的溶液加工工艺发展高效磷光高分子材料提供全新途径。

中文关键词: 光电功能材料;磷光高分子;双极;三线态能级

英文摘要: Unlike the typical conjugated polymers,the non-conjugated poly(aryl phosphine oxide)s (PAPOs) have excellent bipolar transport capabilities and very wide tuning window for the triplet energy in the range of 2.2 - 3.0 eV.Therefore,PAPOs show great potential for the design of electrophosphorescent polymers (PhPs).In this project,we aim to develop novel blue-,green- and red-emitting PhPs with non-conjugated main chain by adopting PAPOs as the host,which is covalently tethered with different color phosphorescent dopants.The performance of these resulant PhPs is expected to be close or comparable to that of small molecular phosphors.We believe that,this study will further pave the way for the development of highly efficient PhPs.

英文关键词: Optoelectronic Functional Materials;Electrophosphorescent Polymer;Bipolar;Triplet Energy

成为VIP会员查看完整内容
1

相关内容

《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
中国信通院《5G应用创新发展白皮书》
专知会员服务
31+阅读 · 2022年3月9日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
54+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
55+阅读 · 2021年6月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
293+阅读 · 2021年4月8日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年1月5日
【学科交叉】抗生素发现的深度学习方法
专知会员服务
23+阅读 · 2020年2月23日
广东疾控中心《新型冠状病毒感染防护》,65页pdf
专知会员服务
18+阅读 · 2020年1月26日
小米卷轴屏手机已在路上?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年12月19日
【党史学习】胡锦涛重要论述(七)
中国图象图形学学会CSIG
0+阅读 · 2021年11月26日
【党史学习】胡锦涛重要论述(四)
中国图象图形学学会CSIG
0+阅读 · 2021年11月23日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
13+阅读 · 2021年6月14日
小贴士
相关VIP内容
《5G 毫米波赋能 8K 视频制作》未来移动通信论坛
专知会员服务
11+阅读 · 2022年4月15日
中国信通院《5G应用创新发展白皮书》
专知会员服务
31+阅读 · 2022年3月9日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
54+阅读 · 2021年12月6日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
55+阅读 · 2021年6月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
293+阅读 · 2021年4月8日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年1月5日
【学科交叉】抗生素发现的深度学习方法
专知会员服务
23+阅读 · 2020年2月23日
广东疾控中心《新型冠状病毒感染防护》,65页pdf
专知会员服务
18+阅读 · 2020年1月26日
相关资讯
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员