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基于电子结构理论的能量转移速率计算
1
作者
韩娟
申林
方维海
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期2275-2281,共7页
以高精度的完全活化空间自洽场及二级微扰能量校正(CASPT2//CASSCF)电子结构计算为基础,利用Frster和Dexter 2种模型,建立了能量转移速率的数值模拟方案,并将其用于2种典型的有机发光二极管发光分子——Pt-4和FPt的光物理过程的计算,...
以高精度的完全活化空间自洽场及二级微扰能量校正(CASPT2//CASSCF)电子结构计算为基础,利用Frster和Dexter 2种模型,建立了能量转移速率的数值模拟方案,并将其用于2种典型的有机发光二极管发光分子——Pt-4和FPt的光物理过程的计算,结果发现,蓝光态到红光态的能量转移和蓝光态到基态的辐射跃迁之间的竞争决定了发光颜色的浓度依赖性,阐明了2个配合物溶液体系发射白光的微观机制.通过比较2个配合物单体和双体不同电子态的结构和性质的差异,对发光颜色与溶液浓度依赖性的微观本质给出了新的理论.此外,本文建立的能量转移速率模拟方案,同时适用于其它激发态电子结构方法,因此具有普适性.
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关键词
单掺杂白光有机发光二极管
完全活化空间自洽场及二级微扰
能量
校正
金属-配体电荷迁移
frster和dexter能量转移模型
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职称材料
热激活延迟荧光敏化荧光薄膜激发态弛豫:受体跃迁偶极矩的关键作用
2
作者
杜敏
郭子龙
+1 位作者
马骁楠
杨文胜
《高等学校化学学报》
北大核心
2025年第10期85-96,共12页
在热激活延迟荧光(TADF)敏化荧光(TSF)体系中,受体跃迁偶极矩(TDM)对激发态弛豫路径的影响尚不明确.本文通过构建受体TDM差异显著的TSF薄膜—双[4-(9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶)苯基]硫砜/1,3,5,7-四甲基-8-苯基-氟硼二吡咯(DMAC-DPS/TMeP...
在热激活延迟荧光(TADF)敏化荧光(TSF)体系中,受体跃迁偶极矩(TDM)对激发态弛豫路径的影响尚不明确.本文通过构建受体TDM差异显著的TSF薄膜—双[4-(9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶)苯基]硫砜/1,3,5,7-四甲基-8-苯基-氟硼二吡咯(DMAC-DPS/TMePh-BDP)与双二苯胺基苯基蒽醌/2,4-双[4-(二乙氨基)-2-羟基苯基]方酸[AQ(PhDPA)_(2)/DiEA-SQ],利用稳态/瞬态荧光技术探究了模型体系的激发态弛豫路径.结果表明,TDM较大的DiEA-SQ通过增强光谱重叠积分扩大Förster半径(R_(0)),从而有效抑制了Dexter能量转移(DET).值得注意的是,高TDM受体虽可抑制DET导致的无辐射弛豫,但其光致发光量子产率因自吸收(SA)效应而显著降低.研究发现,提升受体TDM是增强Förster共振能量转移(FRET)效率并抑制DET的有效策略,但需设计具有更大斯托克斯位移的受体分子或结合光学结构以抑制SA效应.这种机理层面的理解为TSF发光器件的设计提供了理论支撑.
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关键词
热激活延迟荧光敏化荧光
跃迁偶极矩
f
ö
rster
共振
能量转移
dexter
能量转移
自吸收效应
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职称材料
题名
基于电子结构理论的能量转移速率计算
1
作者
韩娟
申林
方维海
机构
北京师范大学化学学院
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期2275-2281,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:21033002)资助
文摘
以高精度的完全活化空间自洽场及二级微扰能量校正(CASPT2//CASSCF)电子结构计算为基础,利用Frster和Dexter 2种模型,建立了能量转移速率的数值模拟方案,并将其用于2种典型的有机发光二极管发光分子——Pt-4和FPt的光物理过程的计算,结果发现,蓝光态到红光态的能量转移和蓝光态到基态的辐射跃迁之间的竞争决定了发光颜色的浓度依赖性,阐明了2个配合物溶液体系发射白光的微观机制.通过比较2个配合物单体和双体不同电子态的结构和性质的差异,对发光颜色与溶液浓度依赖性的微观本质给出了新的理论.此外,本文建立的能量转移速率模拟方案,同时适用于其它激发态电子结构方法,因此具有普适性.
关键词
单掺杂白光有机发光二极管
完全活化空间自洽场及二级微扰
能量
校正
金属-配体电荷迁移
frster和dexter能量转移模型
Keywords
Single-dopant white organic light-emitting diode
Complete active space second-order perturba-tion//complete active space sel
f
-consistent
f
ield method (CASPT2//CASSC
f
)
Metal-to-ligand charge trans-
f
er
f
o
rster
and
dexter
models
f
or energy trans
f
er
分类号
O644 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
热激活延迟荧光敏化荧光薄膜激发态弛豫:受体跃迁偶极矩的关键作用
2
作者
杜敏
郭子龙
马骁楠
杨文胜
机构
天津大学分子+研究院
河南大学纳米科学与工程研究院
长春理工大学材料科学与工程学院
出处
《高等学校化学学报》
北大核心
2025年第10期85-96,共12页
基金
国家重点研发计划项目(批准号:2020YFA0714603,2020YFA0714604)资助。
文摘
在热激活延迟荧光(TADF)敏化荧光(TSF)体系中,受体跃迁偶极矩(TDM)对激发态弛豫路径的影响尚不明确.本文通过构建受体TDM差异显著的TSF薄膜—双[4-(9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶)苯基]硫砜/1,3,5,7-四甲基-8-苯基-氟硼二吡咯(DMAC-DPS/TMePh-BDP)与双二苯胺基苯基蒽醌/2,4-双[4-(二乙氨基)-2-羟基苯基]方酸[AQ(PhDPA)_(2)/DiEA-SQ],利用稳态/瞬态荧光技术探究了模型体系的激发态弛豫路径.结果表明,TDM较大的DiEA-SQ通过增强光谱重叠积分扩大Förster半径(R_(0)),从而有效抑制了Dexter能量转移(DET).值得注意的是,高TDM受体虽可抑制DET导致的无辐射弛豫,但其光致发光量子产率因自吸收(SA)效应而显著降低.研究发现,提升受体TDM是增强Förster共振能量转移(FRET)效率并抑制DET的有效策略,但需设计具有更大斯托克斯位移的受体分子或结合光学结构以抑制SA效应.这种机理层面的理解为TSF发光器件的设计提供了理论支撑.
关键词
热激活延迟荧光敏化荧光
跃迁偶极矩
f
ö
rster
共振
能量转移
dexter
能量转移
自吸收效应
Keywords
TAD
f
-sensitized
f
luorescence
Transition dipole moment
f
ö
rster
resonance energy trans
f
er
dexter
energy trans
f
er
Sel
f
-absorbance
分类号
O644.12 [理学—物理化学]
O647 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于电子结构理论的能量转移速率计算
韩娟
申林
方维海
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
2
热激活延迟荧光敏化荧光薄膜激发态弛豫:受体跃迁偶极矩的关键作用
杜敏
郭子龙
马骁楠
杨文胜
《高等学校化学学报》
北大核心
2025
0
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