Post-synthetic gridization enhances spin-flip dynamics, horizontal alignment, and ozone resistance in solution-processable TADF macrocycles
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Le résumé fourni par la source
Nanoemitters play a pivotal role in advancing OLED technologies toward flexible, efficient, and sustainable display platforms. However, current quantum dots and perovskite LEDs suffer from structural instability and environmental sensitivity, limiting their scalability. Here, we introduce a post-synthetic gridization strategy to construct robust, solution-processable organic nanodots. The resulting A-shaped nanogrid (AG) framework provides a rigid and sterically protected donor scaffold that suppresses aggregation-caused quenching, promotes horizontal dipole orientation and ozone resistance, and minimizes reorganization energy. Based on this design, the thermally activated delayed fluorescence (TADF) emitter AG-PXZ-TRZ exhibits a 3.1-fold enhancement in the radiative decay rate and a 5.5-fold acceleration of reverse intersystem crossing relative to the parent emitter PXZ-TRZ, together with an improved horizontal molecular orientation of 83%. Solution-processed OLEDs based on AG-PXZ-TRZ achieve an external quantum efficiency of 28.9%, markedly surpassing the performance of both PXZ-TRZ and the arylmethylated analogue DPFPXZ-TRZ. This work establishes molecular gridization as an effective pathway toward stable and high-performance organic nanoemitters for next-generation optoelectronic displays.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Post-synthetic gridization enhances spin-flip dynamics, horizontal alignment, and ozone resistance in solution-processable TADF macrocycles
- Date Crossref
- 01/01/2026
- Éditeur
- Royal Society of Chemistry (RSC)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Nanjing University of Posts and Telecommunications pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shenyang University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xiamen University The Institute of Flexible Electronics (Future Technologies) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Henan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Northwestern Polytechnical University State Key Laboratory of Flexible Electronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanjing University of Posts & Telecommunications State Key Laboratory of Flexible Electronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Petrochemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Environmental and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Flexible Electronics (SoFE) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Nanjing University of Posts and Telecommunications, Shenyang University of Technology et The Institute of Flexible Electronics (Future Technologies) — Xiamen University, avec 6 autres affiliations.
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