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目录
中文摘要I
AbstractIII
第一章绪论1
1.1有机发光二极管1
1.1.1研究进展1
1.1.2器件结构及工作机制2
1.2发光材料的研究进展4
1.2.1荧光材料5
1.2.2磷光材料5
1.2.3热活化延迟荧光材料6
1.2.4有机室温磷光材料7
1.3主客体能量传递机制7
1.3.1Förster能量传递8
1.3.2Dexter能量传递9
1.4自掺杂热活化延迟荧光材料的研究现状10
1.5本论文的研究目的与研究内容12
第二章理论方法15
2.1理论计算基础15
2.1.1密度泛函理论15
2.1.2含时密度泛函理论16
2.1.3量子力学/分子力学方法17
2.2激发态衰减理论18
2.2.1辐射跃迁速率19
2.2.2无辐射跃迁速率19
第三章自掺杂热活化延迟荧光分子在固相下发光性质的理论研究21
3.1计算细节22
3.2结果与讨论24
3.2.1几何结构24
3.2.2能级结构与前线轨道分析31
3.2.3分子间相互作用32
3.2.4激发态性质34
3.2.5能量传递过程和发光机理36
3.3本章小结39
第四章自掺杂热活化延迟荧光分子在液相下发光性质的理论研究41
4.1计算细节42
4.2结果与讨论44
4.2.1构象异构化44
4.2.2前线轨道分析45
4.2.3能级结构46
4.2.4激发态性质48
4.3本章小结49
第五章总结与展望51
5.1工作总结51
5.2工作展望52
参考文献55
攻读硕士学位期间取得的研究成果63
致谢65
中文摘要
近年来,学术界与产业界对有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,OLED)给予
了极大的关注,尤其是在医学领域、娱乐产业以及教育培训等领域,其展现出了不可估量
的商业价值。作为OLED领域的新兴研究方向,热活化延迟荧光(ThermallyActivatedDelayed
Fluorescence,TADF)材料正逐渐崭露头角,成为研究的热点。在实际应用场景中,OLED
器件的发光效能会受到发光层材料浓度猝灭效应的影响而降低。为了应对这些挑战,研究
人员持续探索新型的材料和器件设计。其中,TADF主客体掺杂技术因其可以提升OLED
性能的效果而备受关注。本研究旨在从理论角度深入探索自掺杂TADF分子的发光性质,
并探究其中的能量传递机制,期望为OLED技术的发展提供新的思路与解决方案。
本文,采用密度泛函理论和含时密度泛函理论的计算方法,采用了极化连续介质模型
(PolarizableContinuumModel,PCM)以及量子力学与分子力学的结合方法(Combined
QuantumMechanicsandMolecularMechanics,QM/MM),对分子分别在固相和液相环境下
的行为进行了深入的分析。我们深入研究了
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