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Achieving High‐Performance Nondoped OLEDs with Extremely Small Efficiency Roll‐Off by Combining Aggregation‐Induced Emission and Thermally Activated Delayed Fluorescence
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Jingjing Guo Xiang‐Long Li Han Nie Wenwen Luo Shifeng Gan Shimin Hu Rongrong Hu Anjun Qin Zujin Zhao Shi‐Jian Su Ben Zhong Tang 《Advanced functional materials》2017,27(13)
Luminescent materials with thermally activated delayed fluorescence (TADF) can harvest singlet and triplet excitons to afford high electroluminescence (EL) efficiencies for organic light‐emitting diodes (OLEDs). However, TADF emitters generally have to be dispersed into host matrices to suppress emission quenching and/or exciton annihilation, and most doped OLEDs of TADF emitters encounter a thorny problem of swift efficiency roll‐off as luminance increases. To address this issue, in this study, a new tailor‐made luminogen (dibenzothiophene‐benzoyl‐9,9‐dimethyl‐9,10‐dihydroacridine, DBT‐BZ‐DMAC) with an unsymmetrical structure is synthesized and investigated by crystallography, theoretical calculation, spectroscopies, etc. It shows aggregation‐induced emission, prominent TADF, and interesting mechanoluminescence property. Doped OLEDs of DBT‐BZ‐DMAC show high peak current and external quantum efficiencies of up to 51.7 cd A?1 and 17.9%, respectively, but the efficiency roll‐off is large at high luminance. High‐performance nondoped OLED is also achieved with neat film of DBT‐BZ‐DMAC, providing excellent maxima EL efficiencies of 43.3 cd A?1 and 14.2%, negligible current efficiency roll‐off of 0.46%, and external quantum efficiency roll‐off approaching null from peak values to those at 1000 cd m?2. To the best of the authors' knowledge, this is one of the most efficient nondoped TADF OLEDs with small efficiency roll‐off reported so far. 相似文献
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基于点云数据处理的三维重建技术突破了基于二维投影信息对目标物体建模在几何精度方面的瓶颈,重新构建出准确性更高、真实感更强的三维场景,可应用于工程项目的模拟仿真、规划、结构分析,或GIS展示、虚拟设计、场景还原等领域。因此,如何实现快速且自动化程度较高的真实再现三维模型的重建技术越来越多的受到人们的关注。 相似文献
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本文针对人体传感网络的应用定制设计了一款基于片上处理技术的低功耗的数字芯片。该数字芯片主要包括一个用于生物医学信号谱分析的可扩展FFT处理模块,一个授权的ARM7TDMI内核和其他外围IP模块。该FFT采用了一种新的混合结构,存储器优化,减少乘法器,高效率的地址产生技术来降低功耗。芯片经过流片,并实际测试后表明,性能方面能满足生物医学信号处理要求,功耗方面,在1.8v输入下,功耗仅0.69mW @ 1MHz,该芯片计算256点FFT的能量是基于ARM7嵌入式平台计算所耗功耗的0.9%,同时,与业界主流ASIC实现的FFT相比,也具有低功耗优势。 相似文献
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对具有涂覆层目标的太赫兹波段粗糙表面的散射特性进行了研究. 考虑到表面粗糙度的影响, 可先对反射系数进行修正, 再利用反射系数对等效电磁流进行修正, 得到粗糙涂覆表面的等效电磁流, 然后在物理光学方程的基础上得到粗糙表面涂覆目标的雷达散射截面; 最后进行图形电磁学可视化计算, 并采用Visual C++对模型进行OpenGL显示, 提取像素面元的有效信息对所得理论进行了仿真分析, 研究了不同入射角度、不同频率、不同介质、不同粗糙度和不同涂层厚度下的太赫兹波电磁散射特性, 得到了一些有参考价值的结论. 相似文献
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奥克托金(HMX) 在温度作用下, 会发生热膨胀、 相转变、 热分解等物理、 化学变化, 导致在材料内部产生大量缺陷, 进而会对其宏观性能造成明显影响. 为了深入了解热损伤HMX内部的缺陷演化, 本文采用X射线小角散射和原子力显微技术研究了热损伤HMX的内部缺陷. 结果发现HMX在180 °C相变过程中散射曲线有明显的变化, 颗粒内部生成了大量10nm左右的孔洞, 随着加载时间延长, 其尺寸增大到25nm, 数量明显降低. 当HMX在190 °C、 200 °C保温5h时, 由于HMX热分解内部有新缺陷生成, 小角散射发现其尺寸约为5至8nm, 随着加载温度升高, 其数量增加. 相似文献