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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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A general method for developing high-efficiency organic light-emitting diodes based on AIE-active room-temperature phosphorescent polymers

Descripción del proyecto

Unos OLED altamente eficientes con materiales fosforescentes

Más brillantes y coloridas que nunca, las pantallas de diodos orgánicos emisores de luz (OLED, por sus siglas en inglés) presentan múltiples ventajas en comparación con otras tecnologías de pantalla. No solo proporcionan la mejor calidad de imagen, sino que también son finas, eficientes y pueden fabricarse para que sean flexibles y transparentes. Además, consumen menos electricidad. Limitada por la estadística de espín de los electrones, la eficiencia cuántica interna máxima de los OLED fluorescentes convencionales es del 25 %. Mediante el principio de fosforescencia, los OLED generan luz a partir de excitones tanto singlete como triplete, lo que permite que su eficiencia cuántica interna alcance cerca del 100 %. El proyecto financiado con fondos europeos AIE-RTP-PLED prevé desarrollar polímeros que muestren fosforescencia a temperatura ambiente y emisión inducida por agregación. Los polímeros que combinan estas propiedades tienen gran potencial de uso como emisores altamente eficientes en OLED de bajo coste procesados en soluciones.

Objetivo

Organic light-emitting diodes (OLEDs) as displays and luminaires have generated enormous attention because of their unique advantages compared to other lighting and display technologies. These include the capacity to fabricate ultra-thin, flexible and transparent devices that additionally have a much lower power consumption. Limited by the electron spin statistics, the maximum internal quantum efficiency (IQE) of conventional fluorescent OLEDs is only 25%. In contrast, thermally activated delayed fluorescence (TADF) can theoretically realize 100% IQE by recruiting triplet excitons and converting them into singlet excitons via reverse intersystem crossing. Most TADF materials must be doped into a rigid host matrix in order to suppress aggregation-caused quenching (ACQ) and other nonradiative processes. An alternative mechanism where 100% IQE can be realized is room temperature phosphorescence (RTP). This proposal targets the development of polymers that are both RTP and show aggregation induced emission (AIE). This permits these materials to be used as high-efficiency emitters in low-cost solution-processed OLEDs. Due to the synergistic effect of AIE, RTP, and polymer, high-efficiency RTP materials can be developed in the amorphous state, a previously undocumented advance in materials development. Through this research proposal, a general road map for simple and high-efficiency PLEDs will be constructed based on AIE-RTP polymers.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véase: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régimen de financiación

MSCA-IF -

Coordinador

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
Aportación neta de la UEn
€ 212 933,76
Dirección
NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ St Andrews
Reino Unido

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Región
Scotland Eastern Scotland Clackmannanshire and Fife
Tipo de actividad
Institutos de educación secundaria o superior
Enlaces
Coste total
€ 212 933,76
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