科技计划:
成果形式:新产品、新材料
合作方式:技术开发、技术咨询、技术服务、技术入股
参与活动:
专利情况:
未申请专利
成果简介
成果概况
我们将离子型依配合物体积较小的抗衡离子替换成体积较大的离子型发光依配合物,得到配合物发光离子对材料。该发光离子对的发射光谱会由两部分组成。与单组分发光材料相比,发光离子对材料含有更丰富的激发态,不同组分之间还会发生能量传递。同时,发光离子对可以展示作为一个“分子整体”的特性从而避免多组分材料在固态下经常出现的相分离等不利现象。这一研究成果突破了目前化学法调控依配合物光物理性质的局限,成功地实现了电场诱导的有机光电性质的动态调控,为物理刺激法调控有机半导体光物理性质提供了一条全新的思路和技术途径。相关工作发表国际权威杂志ChemicalScince(2017,8,348)。
创新要点
我们将离子型依配合物体积较小的抗衡离子替换成体积较大的离子型发光依配合物,得到配合物发光离子对材料。该发光离子对的发射光谱会由两部分组成。与单组分发光材料相比,发光离子对材料含有更丰富的激发态,不同组分之间还会发生能量传递。同时,发光离子对可以展示作为一个“分子整体”的特性从而避免多组分材料在固态下经常出现的相分离等不利现象。这一研究成果突破了目前化学法调控依配合物光物理性质的局限,成功地实现了电场诱导的有机光电性质的动态调控,为物理刺激法调控有机半导体光物理性质提供了一条全新的思路和技术途径。相关工作发表国际权威杂志ChemicalScince(2017,8,348)。
主要技术指标
我们将离子型依配合物体积较小的抗衡离子替换成体积较大的离子型发光依配合物,得到配合物发光离子对材料。该发光离子对的发射光谱会由两部分组成。与单组分发光材料相比,发光离子对材料含有更丰富的激发态,不同组分之间还会发生能量传递。同时,发光离子对可以展示作为一个“分子整体”的特性从而避免多组分材料在固态下经常出现的相分离等不利现象。这一研究成果突破了目前化学法调控依配合物光物理性质的局限,成功地实现了电场诱导的有机光电性质的动态调控,为物理刺激法调控有机半导体光物理性质提供了一条全新的思路和技术途径。相关工作发表国际权威杂志ChemicalScince(2017,8,348)。
其他说明
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