Time-resolved spectroscopie is een essentieel instrument in de studies van nieuwe materialen voor de toepassing van biologische lichtdioden (OLED)1,2,3. Deze technieken zijn bijzonder belangrijk voor de nieuwste generaties van OLED vervuilers [dat wil zeggen, als thermisch geactiveerd vertraagde fluorescentie (TADF)4,5,6,7, 8 of fosforescerende9,10,11 moleculen], kunnen waar fotoluminescentie verwerkt worden waargenomen in een brede tijdschaal (tot seconden). Dergelijke technieken kunnen interessant, ook worden gebruikt om te onderzoeken elektroluminescentie in apparaten, meer dan12,13van de regimes van de geschikte tijd. De hierboven beschreven methoden zijn, in het algemeen gericht op volgende tijd-afhankelijke eigenschappen die betrekking hebben op fotoluminescentie signalen zoals de levensduur van het verval, de vorm en de energie van de emissie-spectra, en haar afhankelijkheid van temperatuur of andere factoren.
Over het geheel genomen is de meest populaire methode van spectroscopie time-resolved tijd-gecorreleerde één foton tellen (TCSPC) of de wijzigingen, zoals via meerdere kanalen TCSPC. Deze methode is vooral geschikt voor het snelle verval volgen met een zeer hoge nauwkeurigheid, gewoonlijk op de nanoseconde tijdschaal. Het heeft echter een groot nadeel, aangezien het niet naar aanleiding van de veranderingen in het spectrum fotoluminescentie op een gemakkelijke manier toestaat. Dit is opgelost met behulp van streak camera's14,15. Beide methoden zijn echter niet geschikt voor het volgen van langlevende luminescentie vervalt. In dit geval zijn tijd-gated methoden en meerkanaals schalen de methoden van verkiezingen.
In dit werk, bespreken we de tijd-gated verwerving van fotoluminescentie signalen in een periode van minder dan een nanoseconde tot 0,1 - 1 s in één experimenteren16,17,18. Bovendien, de kwaliteit van de spectra is uitstekend als gevolg van de hoge gevoeligheid van de detector die is gebruikt (een iCCD camera). Hierdoor is de waarneming van zeer fijne veranderingen in het emissiespectrum en het onderzoek van de dynamiek van de geëxciteerde toestand in detail, identificatie van de uitstoot van verschillende opgewonden soorten in één moleculaire systeem. De veelzijdigheid van deze apparatuur is bevestigd door verschillende recente publicaties19,20,21,22,23,24,25 , 26. de excitatie-bron is ofwel een ND: YAG laser met een herhaling van 10 Hz, bieden een reeks van harmonischen (266 nm, 355 nm, en 532 nm) of een stikstof-laser (337 nm) van een veranderlijk herhaling tarief tussen 1-30 Hz.
Het beginsel van het werk van iCCD camera's is gebaseerd op de beeldversterker, die niet alleen het binnenkomende licht intensiveert, maar ook als een sluiter (poort werkt). De intensifier bestaat uit een fotokathode die gevoelig is voor een specifieke spectraal bereik [d.w.z., ultraviolet (UV), zichtbaar, rood en nabij-infrarood (NIR)], een micro-kanaal plaat (MCP) en een fosfor. Door het veranderen van de fotokathode, kan men de camera een specifieke gebruik passen. De fotokathode zet inkomende fotonen in photoelectrons die in de MCP worden vermenigvuldigd en vervolgens sloeg het fosfor scherm genereren van fotonen. Deze fotonen, via een systeem van lenzen, zijn gericht op een CCD-chip en worden omgezet in een elektrisch signaal. Raadpleeg voor meer informatie27webpage van de fabrikant.
Voor het verzamelen van emissie spectra in het hele assortiment van 1 ns aan 100 ms met voldoende signaal-ruisverhouding, de integratie (blootstelling) tijd exponentieel toeneemt samen met exponentieel toenemende tijdvertraging. Dit wordt bepaald door de eigenschappen van het verval fotoluminescentie, die exponentiële wetten in de meeste systemen volgt.
De hier beschreven methode kan worden toegepast op verschillende steekproefgrootten en vormen, met inbegrip van die met een oneffen oppervlak, poeders of kleine kristallen19. De monsterhouder is gemakkelijk aan te passen ter ondersteuning van diverse verschillende cuvettes, met inbegrip van standaard en ontgassen cuvettes of stroom cuvettes. Alle monsters met fotoluminescentie in een bereik van 350-750 nm kunnen worden onderzocht door deze apparatuur. Het systeem is ook uitgerust met een vloeibare stikstof cryostaat temperatuur-afhankelijke van vaste en vloeibare monsters tot 77 K en een gesloten-cyclus helium cryostaat metingen van solide monsters tot 15 K. uit te voeren metingen uit te voeren Hierdoor is het bestuderen van fenomenen zoals TADF en fosforescentie. Kortom, kan een verbinding of een soort monster dat stoot fotoluminescentie in de opgegeven regio en de tijdsperiode en die de excitatie laserlicht absorbeert worden onderzocht in deze apparatuur.
De verwijdering van moleculair zuurstof is een bijzonder belangrijke kwestie in het onderzoek van de photophysics van moleculen met een langlevende emissie. Een experimentele procedure van ontgassen monsters (oplossingen en films) is daarom ook hier in detail beschreven. Blussen door zuurstof beïnvloedt langlevende luminescentie en is een groot probleem in het onderzoek van vertraagde fluorescentie en fosforescentie. Echter dit blussen effect vergemakkelijkt ook het onderzoek van de bijdrage van triplet opgewonden van Staten aan de algehele luminescentie. Dit is goed voor het meten van de intensiteit fotoluminescentie verhouding tussen een ontgaste oplossing/film tot en met lucht verzadigde voorwaarden17,23. Zoals drieling zijn uitgeblust door zuurstof, geeft de verhouding tussen de ontgassing-to-air emissie rechtstreekse informatie over de bijdrage van de langlevende staten die verantwoordelijk voor de langlevende uitstoot (en dus vertraagde fluorescentie of fosforescentie zijn). Dit kan vervolgens worden gebruikt om informatie over de opbrengsten van triplet vorming in organische TADF vervuilers te extraheren. Moleculaire zuurstof bestaat in een triplet grondtoestand als een biradical. Na absorptie van energie van ca. 1 eV, triplet zuurstof ondergaat een overgang naar een singlet opgewonden staat. Meestal hebben geëxciteerde toestand moleculen een energie van singlet en triplet hoger dan 1 eV. Deze energie kan daarom worden overgedragen aan zuurstof bij botsing. Dientengevolge, de molecule keert terug naar een grondtoestand of ondergaat intersystem kruising.
Een van de meest populaire methoden voor het ontgassen van oplossingen is ze met een neutrale gas zonder zuurstofgehalte, meestal zeer zuivere stikstof en argon borrelt. Deze techniek is zeer behulpzaam bij het onderzoek van de verschillende gebieden (dat wil zeggen, elektrochemie of photophysics)28,29,30,31. Terwijl dit een eenvoudige procedure is en zelfs effectief zijn voor de meeste doeleinden, gewoon een oplossing met een neutraal gas zuiveren niet altijd is is de meest adequate manier, als het verwijderen van zuurstof in de bedragen op te sporen echter bijna onmogelijk door deze methode. Bovendien kan ernstige oplosmiddel verloren gaan als gevolg van de volatiliteit, wat tot veranderingen in de concentratie van het monster onder studie leiden kan. Echter, dit kan worden voorkomen door een verzadiging van het gas met het oplosmiddel gebruikt in de oplossing.
De hier beschreven techniek is gebaseerd op een ander principe. Het kan vermindering van oplosmiddelen verliezen tot een minimum te beperken en biedt herhaalbare niveaus van zuurstof verwijdering. De techniek vereist een speciale, meestal huisgemaakte ontgassen cuvettes bestaande uit een kwarts-cel voor de verwerving van het signaal van luminescentie - fluorescentie of fosforescentie- en een kleine glazen kolf met een sferische vorm voor het invriezen/ontdooien, en een klep. Ontgassing wordt uitgevoerd onder herhalende cycli invriezen/ontdooien. Zuurstof extractie wordt uitgevoerd in een vacuüm, met het monster in de kolf compartiment, en terwijl het monster is bevroren, gevolgd door het laten van het monster equilibreer bij kamertemperatuur, met de vacuum klep gesloten - in deze periode oplossing smelten optreedt, en de zuurstof opgelost in de vloeibare fase wordt vrijgegeven. Hiervoor met behulp van de Cuvet zelf, een regelmatig roterende vacuümpomp en een bron van vloeibare stikstof voor de koeling. De methode kan worden gebruikt met een verscheidenheid van oplosmiddelen, bij voorkeur die van een lage smeltpunt zoals tolueen, ethanol, methylcyclohexane, 2-methyltetrahydrofuran. Ontgassen van oplossingen met behulp van deze techniek is snel, efficiënt en betrouwbaar.
Figuur 1 toont met een regeling, hoe TADF en RTP luminescentie in organische moleculen wordt gegenereerd. Prompt fluorescentie, vertraagde fluorescentie en fosforescentie kunnen allemaal worden vastgelegd met dezelfde meting instellingen. Met deze techniek, kan niet alleen luminescentie vervalt, maar ook tijd-resolved emissie spectra worden opgenomen. Hierdoor kunnen de karakterisatie van het moleculaire systeem en de facile identificatie van RTP en TADF vervuilers. Zoals Figuur 3 laat zien, zal een TADF emitter normaal hetzelfde emissie spectrum tonen over het hele verval, terwijl een zender RTP toont een kortstondige fluorescentie en een langlevende fosforescentie die verschillen in de emissie spectra.