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锰(Ⅱ)配合物发光材料与器件研究进展

2020-06-21王金云陈忠宁

无机化学学报 2020年6期

吴 越 杨 明 王金云 陈忠宁*,

(1中国科学院福建物质结构研究所,结构化学国家重点实验室,中国福建光电信息科学与技术创新实验室(闽都创新实验室),福州 350002)

(2中国科学院大学,北京 100039)

0 引 言

发光材料在能源[1]、传感[2]和显示[3]等领域具有极其重要的应用价值。鉴于稀土离子展现f-f跃迁窄谱带和高色纯度发光,稀土化合物及掺杂体在光致发光领域得到了广泛应用,但稀土材料目前仍然难于为我们提供高效率的电致发光。另一方面,Ir(Ⅲ)[4]、Pt(Ⅱ)[5]、Ag(Ⅰ)[6]和 Au(Ⅰ)[7]等贵金属发光材料展现较高的发光效率,特别是环金属化Ir(Ⅲ)配合物以其高效率发光及出色的稳定性等优点在照明和显示领域得到了商业应用。然而,这些贵金属地壳丰度极低且储存量有限且生产成本昂贵,越来越难于满足全球照明和显示等产业领域巨大的市场发展需求。近年来,科学家们已经提出了解决此问题的两种方案。一是设计合成热活化延迟荧光有机材料,可以实现三重激发态到单重激发态间的反系间窜越并充分利用单重态和三重态激子,实现高效发光[8-9];二是开发廉价金属配合物发光材料。近年来,大量研究表明某些Cu(Ⅰ)[10-12]和Pb(Ⅱ)[13]配合物展现了出色的发光性能,然而Cu(I)配合物光热稳定性较差,Pb(Ⅱ)配合物毒性极大。因此,寻找具有低廉成本、高效发光、高稳定性而且低毒的替代品显得尤为重要。

与磷光贵金属化合物以及Cu(Ⅰ)和Pb(Ⅱ)等发光材料相比较,Mn(Ⅱ)化合物具有廉价、高效发光、高热稳定性以及低毒等优势,有望成为传统发光材料的替代品,因此近年来引起了人们浓厚的研究兴趣。……

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