一种具有热活化延迟荧光性质的膦氧类化合物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114716479B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210490183.4

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 和荧光量子产率,为制备高的发光效率的器件提本发明提供了一种具有热活化延迟荧光性 供一种新选择,适用于制备发光材料和光电发光质的膦氧类化合物及其制备与应用,所述的膦氧 器件属于发光材料技术领域。类化合物结构式为:所述的R为 或者 该类化合物以膦氧和羰基作为受体,通过向其引入特定的电子给体基团,构建成给体‑受体结构的电荷转移态化合物,减小前线分子轨道的重叠,从而减小单(56)对比文件Kimitaka Ohkubo,et..“Synthesis,Structure, and Transport Property ofPerfluorinated Oligofluorenes”《.Chem.Eur. J.》.2008,第14卷第4472-4474页.Gloria Ortiz,et..“Synthesis ofSulfonated Carbofluoresceins for VoltageImaging”《.J. Am. Chem. Soc.》.第141卷第6631-6638页.Aiko Fukazawa,et..“Phospha-fluorescein: a red-emissive fluoresceinanalogue with high photobleachingresistance”《.Chem. Commun.》.2016,第52卷第1120-1123页.Shodai Takahashi,et..“Development ofa Series of Practical FluorescentChemical Tools To Measure pH Values inLiving Samples”《.J. Am. Chem. Soc.》.2018,第140卷第5925−5933页.Xin Lv,et..“Improving the quantumyields of fluorophores by inhibitingtwisted intramolecular charge transferusing electron-withdrawing group-functionalized piperidine auxochromes”.《Chem. Commun》.2020,第56卷第715--718页.

    一种光纤传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN112816442B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011569431.1

    申请日:2020-12-26

    Abstract: 本申请涉及光纤传感的技术领域,尤其涉及一种光纤传感器及检测方法。本申请提供了一种光纤传感器及检测方法,包括:光纤和检测组件;所述检测组件设置在所述光纤的检测端面上;所述检测组件包括条状凸起金属结构组;且所述条状凸起金属结构组在所述光纤的端面上呈周期性排列;所述条状凸起金属结构组包括由多条相互平行对齐的条状凸起金属结构组成。本申请提供了一种光纤传感器及检测方法,能有效解决传统传感器的体积普遍较大,灵敏度低、测量精度不高、加工复杂的技术问题。

    一种热活化延迟荧光红光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115215865A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210973777.0

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明属于荧光材料领域,公开一种热活化延迟荧光红光材料及其制备方法和应用。所述热活化延迟荧光红光材料由电子受体片段和电子给体片段组成,所述电子受体片段为11,12‑二苯基二吡啶并[3,2‑a:2',3'‑c]吩嗪,所述电子给体片段为吩噁嗪、吩噻嗪或9,10‑二苯基吖啶,所述电子给体片段上的氮原子与电子受体片段上两个吡啶的氮原子的邻位相连接,其结构式如式(1)所示:其中,X表示O原子、S原子或C(CH3)2基团,该红光材料具有热活化延迟荧光特性,用于制备最大外量子效率为14.8%的红光有机电致发光器件。

    一种膦氧苯氰基类化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114835752A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210570250.3

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种膦氧苯氰基类化合物,可用于有机小分子光电功能材料。本发明基于膦氧苯氰基作为吸电子基团,并借助膦氧基团优异的电子传输能力,可提高器件的载流子传输能力,实现器件结构的简化与性能和寿命的提高。同时,通过调控给体连接单元的种类与尺寸,可以有效调节材料的分子量、共轭长度、电荷转移等固有特性,构成具有给受体结构的电荷转移发光材料,具有从蓝紫光到蓝光光色可调及高发光强度的优点。本发明还公开了上述料的制备方法和应用。可作为一种性能好、成本较低、发光强度较高的新型发光分子。该膦氧苯氰基类化合物在制备发光材料、发光器件或智能材料等应用方面具有显著的经济价值,在全彩显示和固态照明领域中具有很好的应用前景。

    一种化合物及其制备方法和三重态-三重态湮灭上转换体系

    公开(公告)号:CN112341452A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011232866.7

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明涉及上转换材料技术领域,尤其涉及一种化合物及其制备方法和三重态‑三重态湮灭上转换体系。本发明公开了一种具有式(Ⅰ)所示结构的化合物,该化合物具有热活化延迟荧光特征和重原子效应,可以作为热活化延迟荧光材料和三重态‑三重态湮灭上转换光敏剂,重原子效应可以显著增加光敏剂最低三重态激子浓度,提高上转换量子效率。本发明提供的式(Ⅰ)所示结构的上转换光敏剂具有可见光吸收和红光或近红外光发射性能,其与9,10‑二苯基蒽组成三重态‑三重态湮灭上转换体系,在有机溶剂中实现高激发光功率密度条件下的上转换发光,可以有效的将绿光转换至蓝光,其上转换量子产率可达到24.4%。

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