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自掺杂热活化延迟荧光分子发光性质的理论研究.pdfVIP

自掺杂热活化延迟荧光分子发光性质的理论研究.pdf

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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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