Bridging P∧N ligands bearing five-membered
heterocyclic moieties such as tetrazoles, 1,2,4-triazoles,
oxadiazoles, thiadiazoles, and oxazoles have been investigated
regarding their complexation behavior with copper(I) iodide as
metal salts. Different complex structures were found, depending
either on the ligand itself or on the ligand-to-metal ratios
used in the complexation reaction. Two different kinds of
luminescent dinuclear complex structures and a kind of
tetranuclear complex structure were revealed by X-ray single-crystal analyses and were further investigated for their
photophysical properties. The emission maxima of these complexes are in the blue to yellow region of the visible spectrum for
the dinuclear complexes and in the yellow to orange region for the tetranuclear complexes. Further investigations using density
functional theory (DFT) show that the highest occupied molecular orbital (HOMO) is located mainly on the metal halide cores,
while the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) resides mostly in the ligand sphere of the complexes. The emission
properties were further examined in different environments such as neat powders, neat films, PMMA matrices, or
dichloromethane solutions, revealing the high potential of these complexes for their application in organic light-emitting diodes.
Especially complexes with 1,2,4-triazole moieties feature emission maxima in the blue region of the visible spectrum and quantum
yields up to 95% together with short decay times of about 1−4 μs and are therefore promising candidates for blue-emitting
materials in OLEDs.
Bridging P∧N ligands bearing five-memberedheterocyclic moieties such as tetrazoles, 1,2,4-triazoles,oxadiazoles, thiadiazoles, and oxazoles have been investigatedregarding their complexation behavior with copper(I) iodide asmetal salts. Different complex structures were found, dependingeither on the ligand itself or on the ligand-to-metal ratiosused in the complexation reaction. Two different kinds ofluminescent dinuclear complex structures and a kind oftetranuclear complex structure were revealed by X-ray single-crystal analyses and were further investigated for theirphotophysical properties. The emission maxima of these complexes are in the blue to yellow region of the visible spectrum forthe dinuclear complexes and in the yellow to orange region for the tetranuclear complexes. Further investigations using densityfunctional theory (DFT) show that the highest occupied molecular orbital (HOMO) is located mainly on the metal halide cores,while the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) resides mostly in the ligand sphere of the complexes. The emissionproperties were further examined in different environments such as neat powders, neat films, PMMA matrices, ordichloromethane solutions, revealing the high potential of these complexes for their application in organic light-emitting diodes.Especially complexes with 1,2,4-triazole moieties feature emission maxima in the blue region of the visible spectrum and quantumyields up to 95% together with short decay times of about 1−4 μs and are therefore promising candidates for blue-emitting
materials in OLEDs.
การแปล กรุณารอสักครู่..

Bridging แกนด์P∧Nแบกห้าสมาชิก
moieties เฮเช่น tetrazoles, 1,2,4-triazoles,
oxadiazoles, thiadiazoles และ oxazoles
ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาเชิงซ้อนกับทองแดง(I)
ไอโอไดด์เป็นเกลือของโลหะ โครงสร้างที่ซับซ้อนที่แตกต่างกันพบขึ้นอยู่ทั้งในแกนด์ตัวเองหรือในอัตราส่วนแกนด์กับโลหะที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเชิงซ้อน สองชนิดที่แตกต่างกันของการเรืองแสง dinuclear โครงสร้างที่ซับซ้อนและชนิดของ tetranuclear โครงสร้างที่ซับซ้อนได้รับการเปิดเผยโดยการเอ็กซ์เรย์คริสตัลเดียววิเคราะห์และถูกตรวจสอบต่อไปสำหรับพวกเขาศึกษาคุณสมบัติทางแสง สูงสุดปล่อยคอมเพล็กซ์เหล่านี้อยู่ในสีฟ้าไปยังพื้นที่สีเหลืองของสเปกตรัมที่มองเห็นสำหรับคอมเพล็กซ์ dinuclear และสีเหลืองสีส้มไปยังภูมิภาคสำหรับคอมเพล็กซ์ tetranuclear สืบสวนต่อไปโดยใช้ความหนาแน่นของทฤษฎีการทำงาน (DFT) แสดงให้เห็นว่าสูงสุดครอบครองโมเลกุลโคจร (ตุ๊ด) ตั้งอยู่ส่วนใหญ่ในแกนลิดโลหะในขณะที่ต่ำสุดว่างโมเลกุลโคจร(LUMO) ส่วนใหญ่อยู่ในรูปทรงกลมของแกนด์คอมเพล็กซ์ การปล่อยคุณสมบัติมีการตรวจสอบต่อไปในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นผงเรียบร้อยภาพยนตร์เรียบร้อย PMMA การฝึกอบรมหรือการแก้ปัญหาไดคลอโรมีเทนเผยให้เห็นศักยภาพของคอมเพล็กซ์เหล่านี้สำหรับการประยุกต์ใช้ในไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 1,2,4- คอมเพล็กซ์ moieties triazole มีการปล่อยก๊าซสูงสุดในภูมิภาคสีฟ้าของสเปกตรัมที่มองเห็นและควอนตัมอัตราผลตอบแทนถึง95% พร้อมกับการสลายตัวเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1-4 ไมโครวินาทีและจึงมีแนวโน้มที่ผู้สมัครสำหรับสีฟ้าเปล่งวัสดุในOLEDs
การแปล กรุณารอสักครู่..

การเชื่อม p ∧ N ลิแกนด์เรืองห้า membered
เฮเทอโรไซคลิกดังกล่าว เช่น tetrazoles 1,2,4-triazoles oxadiazoles thiadiazoles
, , , , oxazoles และได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของพวกเขาด้วย
เป็นคอปเปอร์ ( I ) สารประกอบไอโอไดด์เกลือโลหะ โครงสร้างที่ซับซ้อนที่แตกต่างกันที่พบขึ้นอยู่
ทั้งบนลิแกนด์ตัวเองหรือบนลิแกนด์อัตราส่วนโลหะ
ที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาสองชนิดที่แตกต่างกันของ
เรืองแสง dinuclear ซับซ้อนโครงสร้างและชนิดของโครงสร้างที่ซับซ้อน tetranuclear
เปิดเผยโดยเอ็กซ์เรย์ single-crystal การวิเคราะห์และการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับ
photophysical คุณสมบัติ การปล่อยแม็กซิม่าของเชิงซ้อนเหล่านี้อยู่ในเขตสีเหลืองสีฟ้าของสเปกตรัมที่มองเห็นได้สำหรับ
การ dinuclear เชิงซ้อนและในเขตสีเหลืองส้มสำหรับ tetranuclear คอมเพล็กซ์ การสอบสวนเพิ่มเติม โดยใช้ทฤษฎีการทำงานความหนาแน่น
( DFT ) แสดงให้เห็นว่าสูงสุดครอบครองโมเลกุลโคจร ( ตุ๊ด ) ตั้งอยู่ส่วนใหญ่ใน halide โลหะแกน
ในขณะที่ค่าว่างโมเลกุลโคจร ( ลูโม้ ) อยู่ส่วนใหญ่ในทรงกลมของสารประกอบเชิงซ้อนลิแกนด์ . การปล่อย
คุณสมบัติได้ตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ผง ประณีต เรียบร้อย ภาพยนตร์ , PMMA เมทริกซ์หรือ
ไดคลอโรมีเทน โซลูชั่น แสดงให้เห็นศักยภาพของเชิงซ้อนเหล่านี้สำหรับโปรแกรมของพวกเขาใน Organic ไดโอดเปล่งแสง . เชิงซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณลักษณะการ 1,2,4-triazole 54 แม็กซิม่าในภูมิภาคสีฟ้าของสเปกตรัมที่มองเห็นและควอนตัม
อัตราผลตอบแทนถึง 95% พร้อมกับสั้นสลายครั้งประมาณ 1 − 4 μและดังนั้นผู้สมัครที่มีศักยภาพสีฟ้าเปล่ง
วัสดุใน oleds .
การแปล กรุณารอสักครู่..
