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在这里, 我们提出了一种方法, 利用时间分辨光致发光光谱在无氧条件下的纳米秒至毫秒时间刻度上对有机分子进行光谱表征。本文还介绍了有效去除样品中的氧气, 从而限制发光淬火的方法。
在这里, 我们提出了一个合理的方法, 利用超快 iccd 相机获取和分析时间分辨光致发光。该系统可获得光致发光光谱, 覆盖从纳秒到0.1秒的时间状态。这使我们能够跟踪随着时间的推移光谱的强度 (衰变) 和发射的变化。利用这种方法, 可以研究不同的光物理现象, 如磷光的发射, 以及在显示热激活延迟荧光 (tdf) 的分子中的提示和延迟荧光的贡献。值得注意的是, 所有的光谱和衰变都是在一个单一的实验中获得的。这可以用于固体 (薄膜、粉末、晶体) 和液体样品, 其中唯一的限制是相机的光谱灵敏度和激发波长 (532 纳米、355纳米、337 nm 和 266 nm)。因此, 在研究有机发光体的激发态动力学时, 这种技术对于其在有机发光二极管和其他三元收获至关重要的领域的应用非常重要。由于三胞胎状态被氧气强烈淬火, 因此必须正确制备具有高效 tadf 发光的发射体, 或显示室温磷光 (rtp) 的发射体, 以便从溶液和薄膜中去除任何溶解氧。否则, 将不会观察到长寿命的排放。本工作中提出的脱气固体样品的方法是基本而简单的, 但液体样品的脱气造成了额外的困难, 特别有趣。本文提出了一种最大限度地减少溶剂损失和改变样品浓度的方法, 同时仍然能够以非常有效和可重复的方式去除氧气。
时间分辨光谱是有机发光二极管 (oled)1、2、3应用新材料研究的重要工具。这些技术对于最新一代的 oled 发射器尤其重要 [即热激活延迟荧光 (tdf)4、5、6、7、8或磷光 9,10,11个分子, 在那里可以在广泛的时间范围内 (长达几秒钟) 观察到光致发光过程。有趣的是, 这类技术也可用于研究设备中的电致发光, 在适当的时间制度12,13。上述方法一般侧重于以下时间依赖性特性, 这些特性涉及光致发光信号, 如衰变寿命、发射光谱的形状和能量及其对温度或其他因素的依赖。
总的来说, 最流行的时间分辨光谱方法是时间相关的单光子计数 (tcspc) 或其修改, 如多通道 tcspc。这种方法特别适用于以非常高的精度跟踪快速衰变, 通常是在纳秒的时间刻度上。然而, 它有一个主要的缺点, 因为它不允许跟随光致发光光谱的变化在一个简单的方式。这是解决使用条纹摄像头14,15。然而, 这两种方法都不适合遵循长寿命发光衰变。在这种情况下, 时间控控方法和多通道缩放是选择的方法。
在这项工作中, 我们讨论了时间门控获取光致发光信号在一个时间范围内的时间范围内, 小于一纳秒到0.1-1 秒在一个单一的实验16,17,18。此外, 由于所使用的探测器 (iccd 摄像机) 的灵敏度较高, 光谱的质量非常好。这使得观测到非常精细的发射光谱变化和详细的激发态动力学的调查, 确定在一个分子系统中不同的激发物种的发射。最近的一些出版物19、20、21、22、23、24、25证实了这种设备的多功能性,26. 激发源是10hz 重复率为 nd:yag 激光器, 提供1至 30 hz 之间可变重复率的一套谐波 (266 nm、355 nm 和532纳米) 或氮激光器 (337 nm)。
imccd 摄像机的工作原理是基于图像增强器, 它不仅强化了入射光, 还起到了快门 (门) 的作用。增强器由对特定光谱范围 (即紫外线 (uv)、可见光、红色和近红外 (nir)) 敏感的光阴极、微通道板 (mcp) 和荧光粉组成。通过改变光阴极, 可以使相机适应特定的用途。光极将传入的光子转换为在 mcp 中成倍增加的光电子, 然后撞击产生光子的荧光粉屏幕。这些光子通过透镜系统聚焦在 ccd 芯片上, 并转化为电信号。欲了解更多详情, 请参阅制造商的网页27。
为了在 1 ns 至100毫秒的范围内收集具有足够信噪比的发射光谱, 积分 (曝光) 时间随着时间延迟的指数增长而呈指数级增长。这是由光致发光衰变的特性决定的, 在大多数系统中, 光致发光衰变遵循指数定律。
此处描述的方法可应用于几种样品的大小和形式, 包括表面不均匀、粉末或 19晶体的样品。样品架很容易适应, 以支持几个不同的试剂盒, 包括标准和脱气的试剂盒或流动杯。该设备可对所有在350-750 纳米范围内的光致发光样品进行研究。该系统还配备了液氮低温恒温器, 可对低至 77 k 的固体和液体样品进行温度依赖性测量, 并配备了闭式氦低温恒温器, 可对低至 15 k 的固体样品进行测量。这使得研究这样的现象, 如 tdf 和磷光。总之, 任何化合物或任何类型的样品, 在指定的区域和时间范围内发出, 并吸收激发激光可以在本设备中进行研究。
在研究具有长寿命发射的分子的光物理学时, 分子氧的去除是一个特别重要的问题。因此, 本文还详细介绍了脱气样品 (溶液和薄膜) 的实验过程。氧淬火影响长寿命的发光, 是研究延迟荧光和磷光的主要问题。然而, 这种淬火效应也有利于研究三元激发态对整体发光的贡献。这可用于测量脱气溶液膜的光致发光强度比 17,23。当三胞胎被氧气淬火时, 脱气与空气的排放比直接提供了关于长寿命状态的贡献的直接信息, 这些状态是造成长寿命排放 (以及如此延迟的荧光或磷光) 的原因。然后, 这可以用来提取有关有机 tasf 发射器中三元组形成的产量的信息。分子氧作为一种鸟类存在于三倍地态。在吸收能量的时候。1 ev, 三联氧气经历向单点激发态的过渡。通常情况下, 激发态分子的能量是单片和三倍的, 高于 1 ev。因此, 这种能量可以在碰撞时转移到氧气中。因此, 分子返回到基态或经历系统间交叉。
脱气溶液中最流行的方法之一是用没有氧气含量的中性气体 (通常是非常纯的氮气或氩) 起泡。这项技术在不同的研究领域 (即电化学或光物理学)28、29、30、31非常有用。然而, 虽然这是一个简单的过程, 甚至对大多数目的有效, 但用中性气体清除溶液并不总是最充分的方法, 因为通过这种方法几乎不可能去除微量的氧气。此外, 由于其挥发性, 可能会发生严重的溶剂损失, 这可能导致所研究样品浓度的变化。但是, 这可以通过气体与溶液中使用的溶剂饱和度来防止。
这里描述的技术基于不同的原则。它可以将溶剂损失降至最低, 并提供可重复的氧气去除水平。该技术需要特殊的, 通常是自制的脱气杯, 包括一个石英细胞, 用于获取发光信号-荧光或磷光-和一个小玻璃瓶与球形形状的冷冻, 和一个阀门。脱气是在重复的冷冻/解冻循环下进行的。氧气提取是在真空中进行的, 样品在烧瓶室内, 在样品冻结的同时, 然后让样品在室温下平衡, 并关闭真空阀-在此期间, 溶液熔化发生,溶解在液相中的氧气被释放。这就需要使用 cuvette 本身、一个普通的旋转真空泵和一个液氮源进行冷却。该方法可用于多种溶剂, 最好是低熔点的溶剂, 如甲苯、乙醇、甲基环已烷、2-甲基四氢呋喃。使用这种技术的脱气解决方案是快速、高效和可靠的。
图 1显示了有机分子中的 tdf 和 rtp 发光是如何产生的方案。快速荧光、延迟荧光和磷光都可以用相同的测量设置进行记录。通过这种技术, 不仅可以记录发光衰减, 还可以记录时间分辨的发射光谱。这使得分子系统的表征和 rtp 和 tadf 发射器的简单识别成为可能。如图 3所示, tdf 发射器通常会在整个衰变过程中显示相同的发射光谱, 而 rtp 发射器则显示出短暂的荧光和在发射光谱上不同的长寿命磷光。
注: 这些是在室温下无氧条件下进行一次时间分辨、长寿命发光测量的说明, 包括样品脱气的过程。文本描述了固体或液体样品的协议, 由于大多数步骤在这两种情况下都是相同的, 因此该协议中只适用于这两种类型之一的步骤被表示为 "薄膜" 或 "溶液"。协议中使用的样品和薄膜可以是任何种类的;因此, 样品制备和/或内容是不相关的, 不被披露。
注意: 有机溶剂的处理存在风险。使用前, 请参考材料安全数据表 (msds)。所有使用溶剂的操作都必须在工作的通风柜下进行。液氮存在风险, 因此在处理液氮时必须使用适当的个人防护设备 (ppe), 其中包括面部和手部保护 (面罩、手套)。蒸发后, 液氮的体积增加了 600倍;因此, 永远不要在完全封闭的容器中处理液氮。相反, 请使用适当的 dewar 烧瓶。在真空条件下使用玻璃设备时, 由于有内爆的风险, 应佩戴护目镜保护。大多数芳香族分子, 特别是那些新合成的, 存在已知或未知的健康风险。使用标准的实验室 ppe 和程序, 以避免与材料接触。协议中使用了4级激光。使用激光是危险的, 需要进行适当的培训。任何时候都必须佩戴覆盖激光发射光谱区域的防护设备 (即护目镜)。
1. 使样品脱除
2. 打开设备并设置实验
3. 完成实验
记录了甲苯中铂基磷溶液的光致发光谱 (图 2)。空气饱和溶液几乎是非辐射的, 而脱气溶液则呈现出明亮的光致发光。图 3显示了甲苯溶液中 tdf 发射器的衰变分布 (图 3a)和同一实验中记录的时间分辨光谱 (图 3b), 其磷光谱记录在 80 k, 以及固体聚合物宿主中室温磷光分子的衰变剖面 (图 3c) 和同一实验中记录的时间分辨光谱 (图 3d), 其磷光谱记录在 80 k。
图 3显示了两组以两种不同分子的不同样品形式 (溶液和固体膜) 记录的数据。在图 3a 中, 可以区分两种时间机制: 在 ~ 100 ns 以下, 观察到迅速的荧光衰变, 而在后期, 观察到的是延迟荧光衰变。如图 3b 所示, 与提示荧光和延迟荧光相关的光谱几乎相互重叠, 正如预期的那样, 因为这种发射源自相同的电子状态。显示了低温下记录的磷光, 以便进行比较。tdf 发射器通常有一个小的单单三倍能量间隙;因此, 磷光光谱可能非常接近荧光。图 3c显示室温磷光有机分子的衰变。衰变可能看起来相似, 但光谱的比较 (图 3d) 证实, 延迟发射不是荧光, 而是磷光。如果长寿命的排放寿命特别长 (即> 10 毫秒), 那么短期和长期制度之间缺乏点是典型的。原因是, 在这个时间制度下, 迅速荧光已经太弱, 无法观察到, 因为它已经腐烂了, 但长寿命的发射, 如果使用的时间比辐射寿命整合时间短得多, 仍然没有足够强, 可以被检测到。在室温和低温下记录的磷光光谱有显著差异, 因为分子表现出刚性。
值得注意的是, 该实验不仅能够记录长达90年的时间, 而且能够记录 8-9 0年的发射光谱和强度。光谱光滑, 质量好。
图 1: 显示三分收获分子之间差异的方案: 延迟荧光 (tdf) 和磷光 (rtp).这里介绍的协议 (如果通过温度相关的测量扩展) 可用于研究这些分子并记录其关键特性。注意: 在某些 rtp 分子中, 可能无法观察到迅速的荧光。请点击这里查看此图的较大版本.
图 2: 光致发光光谱显示脱气溶液后光致发光强度增加.该图显示了脱气的甲苯溶液的铂基磷光元复合体使用本研究中提出的协议。请点击这里查看此图的较大版本.
图 3: 具有代表性的结果.(a) 该面板显示甲苯中 tdf 发射器的发光衰变瞬态。(b) 该面板显示在同一实验中记录的代表性光谱, 其磷光谱记录在 80 k. (c) 该面板显示 rtp 分子在循环中的发光瞬态衰变烯烃聚合物。(d) 该面板显示 c 组所显示的同一实验中记录的光谱, 以及低温磷光光谱。请点击这里查看此图的较大版本.
图 4: 测量系统原理图.nd:yag 激光在355纳米时产生了第三谐波。激光击中样品, 样品吸收了部分光线, 不久后发出光致发光。然后对光致发光进行准直, 并聚焦在折射的光谱仪上。然后, imccd 摄像机对光线进行记录, 从而能够记录时域中的光谱。请注意固体和液体样品的配置。请点击这里查看此图的较大版本.
图 5: 用于室温测量的脱气立方的照片.该试剂盒由石英荧光电池、玻璃冷冻瓶和阀门组成。所有元件都与玻璃管连接。请注意, cuvette 不是商业上可买的物品。请点击这里查看此图的较大版本.
图 6: 用于低温实验的常规脱气立方和立方的比较.用于低温测量的立方与普通的立方非常相似。然而, 它装有一个长玻璃管, 以适应液氮低温恒温器的尺寸, 石英荧光细胞是由一块石英;因此, 它能够在广泛的温度范围内抵抗温度变化。请点击这里查看此图的较大版本.
在这种方法中, 脱除解决方案是最关键的一点。塑料进气阀容易磨损, 系统不再密封。如有疑问, 建议用已知材料检查具有既定脱气系数的立方。这些小动物也是脆弱的;因此, 脱气应谨慎进行。
由于系统通常需要脉冲 nd:yag 激光, 因此必须定期对激光单元进行适当的维护。抽水闪光灯应定期更换, 这只能由合格的技术人员或其他有经验的人完成。
由于激光需要30分钟的加热时间, 因此在脱气样品之前打开激光是一种很好的做法。一旦样品被脱气, 激光就应该准备好进行测量。然而, 使用这种设备很难确定薄膜的脱气时间。因此, 用传统的荧光计进行稳态实验是值得的, 以估计脱气时间 (在向下泵送时光致发光强度的稳定)。
对于短命发射器 (即荧光在几纳秒内衰变的发射器), 只记录少数光谱, 因为发射衰变会持续很短的时间。在这种情况下, tcspc 或条纹相机的性能会好得多。另一方面, 如果排放时间超过100毫秒 (即磷光), 长寿命的排放器可能会出现问题。为了扩大有效时间窗, 在这些情况下使用了氮气激光。这样可以将激光的重复率降低到 1 hz, 并将时间窗口延长到1秒。
这里显示的协议只是模范, 是专门为一个新的和经验不足的用户。有经验的操作员可以通过各种不同的方式修改协议。如导言所述, 有可能通过更换光阴极来进一步开发该系统, 以扩大相机在红色和 (近红外) 中的灵敏度。
在这个实验的情况下, 数据分析是一项耗时的工作, 因为每个实验都给出了证明。100个光谱光谱必须除以积分时间才能重建发光衰变, 并且通常也归一化 (除以最大值、标准化或区域归一化), 以便于在不同延迟时间对光谱进行分析。在分析过程中, 正在寻找光谱的差异 (即逐渐的红色或蓝色变化)。如果测量是在温度的函数下进行的, 那么光谱可以显示延迟荧光或磷光的存在, 或者两者兼而有之, 这取决于所使用的温度或时间延迟。通过将每个光谱除以各自的积分时间后, 通过绘制相对于时滞的综合发光谱来获得瞬态衰变。获得了光致发光瞬态衰变, 并可进行拟合, 以计算提示和延迟荧光或磷光的辐射寿命。
作者没有什么可透露的。
导致这些成果的研究得到了欧洲联盟 "地平线 2020" 研究和玛丽·斯克沃多夫斯卡-居里赠款协议 (excilight) 下的创新方案以及 epsrc epsrc 的资助。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Degassing cuvette | Not commercial product | ||
Nd:YAG laser | EKSPLA | EKSPLA NL204-0.5K-TH | |
Gated iCCD camera | Stanford Computer Optics | 4Quick Edig | |
Spectrograph | Horiba Instruments inc. | TRIAX180 | |
Liquid nitrogen cryostat | Janis Research | ||
Helium closed cycle cryostat | Cryomech | ||
Fluorolog fluorometer | Jobin Yvon | ||
Liquid nitrogen | Technical | ||
Cyclo olefin polymer | Zeon | Zeonex 480 | |
Toluene | ROMIL | H771 | Toluene SpS |
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