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【今日要闻】深度探索:高荧光量子产率材料在光电领域的前沿进展发布时间:2025-05-05 20:00:35 浏览次数:488

北航孙艳明/港科大颜河等Nature Materials:高结晶和高荧光量子产率的受体助力有机太

2025年1月29日,《Nature Materials》杂志在线发表了北京航空航天大学化学学院孙艳明教授课题组与香港科技大学颜河教授课题组在有机太阳能电池领域的最新研究成果"Non-fullerene acceptors with high crystallinity and photoluminescence quantum yield enable >20% efficiency organic solar cells🔵中国"。李超博士后和宋佳利博士后为论文第一作者,宋佳利博。

深度探索:高荧光量子产率材料在光电领域的前沿进展

南京师大合成一种高荧光发射能力的氧掺杂石墨相氮化碳复合材料

)该研究以金属有机框架材料MAF-7作为发光助推器,合成了一种具有高荧光发射能力的氧掺杂石墨相氮化碳复合材料(OCNP@M7)。实验研究和密度泛函数理论计算表明,MAF-7🍎中国的给电子效应显著提高了氧掺杂氮化碳π结构上的电子密度。此外,MAF-7的刚性结构有效抑制了氮化碳的自发聚集和非辐射能量耗散。因此,OCNP@M7在紫外光照射下表现出强烈而稳定的蓝光发射,绝对荧光量子产率高达95.2%,这是迄今为止所报道的水溶液中荧光氮化碳材料的最高值。OCNP@M7可以进一步作为高效荧光探。

西湖大学孙立成课题组Angew:量子点引发光聚合反应制备高效发光的纳米复合材料

不同于传统本体聚合体系中对量子点荧光性质的保护手段,该工作借鉴了量子点光催化理念,以量子点为引发剂,而不是采用额外的有机自由基引发剂;又与常见的量子点光催化不同,该工作中量子点在整个过程中可以保持高荧光量子产率。在工作中,量子点作为水分解全反应的催化剂,光生电子和空穴均被利用,产生活性自由基引发聚合,因此该体系无需额外使用牺牲剂。由于自由基实现可控释放,其引发效率远高于传统的本体聚合。成果概述 量子点是一类非常重要的发光材料,在实际应用中通常将其嵌入透明聚合物基质中,形成量子。

宁波材料所葛子义、李伟/华南理工苏仕健AM:绿光CIEy值突破性进展!更接近BT.2025标准,未来绿光UHD曙光

因此,所有能量间隔在200 cm⁻¹以🍭内的振动-电子跃迁都被整合为一个发射峰,使得FWHM稳定在30 nm以内。由于电子跃迁与伸缩振动之间的耦合极为微弱,S1到S0之间的非辐射跃迁得到了有效抑制,因此大多数MR-TADF材料展现出非常高的荧光量子产率(可达95%以上)。与之前两种TADF材料相比,这种兼具高效率和高色纯度的MR-TADF材料已成为国内OLED研究领域最热门的话题。经过近8年的发展,MR-TADF材料正逐步成为超高清OLED技术中最具潜力的发光材料之一。

【Chem】上海交大张书宇:首创SJ-Cy15s系列有机吲哚菁类荧光探针, 共轭链长突破15碳数

nm)荧光成像具有更深的组织穿透深度以及接近🚀于零的组织背景荧光,更适合实现更深层组织,更高信噪音比的成像需求。然而,当前的NIR-II有机小分子荧光探针具有荧光波长不足、链长合成难度大、共轭链长易产生对称破缺、亮度不足等瓶颈问题和挑战。 图1:吲哚菁类荧光分子的结构以及发射波长(来源:Chem) 在这项工作中,作者设计了创新的SJ-Cy15骨架,通过“开关策略”、“支架策略”实现了长共轭链探针的模块化合成;同时引入了多个链上修饰位点,通过电子效应、位阻效应调控,抑制了分子的键。