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时至今日,月份月继在单一组分有机半导体中实现长余辉发光以来,月份月安众福教授和黄维院士带领的的团队又首次发现了在单一有机晶体材料下的多彩长余辉发光,再次实现了长余辉发光领域的重大突破。电力仅有三线态发色团单元之间形成有效结构堆积才能实现超长有机磷光。
4.调控晶体中三线态发色团的堆积实现超长有机磷光Angew.Chem.Int.Ed.2019,58,14140一般来说,直接每个有机发光分子由不同属性的结构单元组成,直接其中一些有利于三线态激子的产生可被视为三线态发色团,比如咔唑,吩噻嗪等,而其他基团主要起着调控分子排布的作用,可以看作是功能基团。当时,交易集中竞安众福并没有意识到这就是有机长余辉,经过和导师反复讨论与实验,安众福教授开始了在有机长余辉这个空白领域的不懈研究。当时,开始安众福在实验室利用点板确认新合成的物质,观察液体变固体实验过程。
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