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Accès ouvert déclaré 2026 article

Post-synthetic gridization enhances spin-flip dynamics, horizontal alignment, and ozone resistance in solution-processable TADF macrocycles

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanjing University of Posts and Telecommunications pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenyang University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xiamen University The Institute of Flexible Electronics (Future Technologies) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Northwestern Polytechnical University State Key Laboratory of Flexible Electronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University of Posts & Telecommunications State Key Laboratory of Flexible Electronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Petrochemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Environmental and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Flexible Electronics (SoFE) pays non établi dans la notice
    Université 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.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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