<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>lumoraのブログ</title>
<link>https://ameblo.jp/lumora/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/lumora/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>ブログの説明を入力します。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>純バイオレットOLEDでEQE 22.7％、酸素架橋ホウ素と複数CT経路の設計</title>
<description>
<![CDATA[ <p>多重共鳴（MR）TADF発光材料のほとんどはホウ素と窒素の骨格でできています。これが狭い発光線幅を生む一方で、窒素ドナーがHOMOを押し上げるため、発光は450 nmより長波長側になります。400 nm付近のバイオレットは、この骨格では届きません。</p><p>&nbsp;</p><p>窒素を酸素に置き換えるDOBNA型のコアなら発光はバイオレットに移りますが、今度はTADFが止まります。一重項三重項ギャップが広がり、逆項間交差（RISC）が遅くなるからです。</p><p>&nbsp;</p><p>成均館大学のパク・ジンホさんとイ・ジュンヨブ教授らがLGディスプレイと共同でSmall誌に発表した研究は、CT経路をひとつ探すのではなく、複数のCT経路が同時に働く分子を設計しました。DOBNAコアに電子豊富なインドールまたはベンゾフランを融合させ、ホウ素のpara位にカルバゾールドナーを置き、テトラフェニルシリル基で立体保護する設計です。</p><p>&nbsp;</p><p>結果です。トルエン中でBOID-Cz-Siは401 nm発光、半値幅27 nm、ΔEST 0.16 eV。BOBF-Cz-Siは397 nm、半値幅25 nm。10 wt% DPEPO膜でPLQYはそれぞれ95％と86％。分解温度は461 ℃と454 ℃で、真空蒸着に十分です。そしてDPEPOをホストにした一般的な素子で、420 nm発光、最大EQE 22.7％。バイオレットOLEDでは最高水準です。</p><p>&nbsp;</p><p>駆動寿命のデータは論文になく、DPEPOホストの安定性は課題です。バイオレットはディスプレイの色ではないので、近い応用先はセンシング用UV光源やフォトレジスト露光、硬化工程などです。それでも、短波長MR-TADFではCT経路を複数開くという設計原理は残ります。</p><p>&nbsp;</p><p>この素子構造に使われるDPEPO、HATCN、TAPC、カルバゾール及びテトラフェニルシランビルディングブロックは、弊社が昇華精製グレードで供給しています。バッチごとのCoA付き、グラムからキログラムまで。</p><p>LUMORA：https://www.lumorachemicals.com</p><p>LAMKO（受託合成・CRDMO）：https://www.lamko.co.kr</p><p>全文と素子構造：https://www.lamko.co.kr/research-highlights/boid-cz-si-pure-violet.html</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/lumora/entry-12974514692.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:11:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【研究ハイライト】テトラフェニルシランで包む、高純度グリーン発光材料</title>
<description>
<![CDATA[ <p>こんにちは、LUMORAです。今日はAdvanced Materials誌に発表された、テトラフェニルシランで保護された高純度グリーンMR-TADF発光材料の研究をご紹介します。</p><p>&nbsp;</p><p>ジベンゾフラン埋め込み型のメタ-ジホウ素MRコアを、かさ高いテトラフェニルシラン(TPS)で立体的に囲むことで、π-πスタッキングや凝集を抑え、高い発光純度を実現しています。p-DBFSi、m-DBFSi、m-DBFSi-dの3種類の発光体が報告されており、TPSを重水素化したm-DBFSi-dは動作寿命も向上します。</p><p>&nbsp;</p><p>主なデータ：</p><p>・発光波長：515～517nm、溶液中FWHM 14～15nm</p><p>・膜中PLQY：96～99%</p><p>・非増感素子：EL 517nm、FWHM 17nm、CIE(0.15, 0.76)～(0.14, 0.76)（BT.2020級グリーン）</p><p>・EQEmax：m-DBFSi 40.1%、m-DBFSi-d 41.9%</p><p>・PEmax：187.5～191.8 lm/W</p><p>・Ir(ppy)3リン酸増感素子：高い色純度を保ちながらroll-offと耐久性を改善、重水素化したm-DBFSi-dは1000cd/m2でLT80 2491時間を記録</p><p>&nbsp;</p><p>デバイス化学の観点からは、発光体周囲の立体障害と寿命の両方を同時に設計するという発想は、LUMORAが提供するOLED材料の選定・評価にも役立つ知見です。</p><p>&nbsp;</p><p>詳細はこちら：https://www.lamko.co.kr/research-highlights/tps-pure-green-mr-tadf.html</p><p>&nbsp;</p><p>#Lumora #OLED材料 #TADF #材料化学</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/lumora/entry-12974428619.html</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:18:09 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【研究ハイライト】剛直骨格設計で高色純度化したスカイブルー発光材料</title>
<description>
<![CDATA[ <p>こんにちは、LUMORAです。今日はSmall誌に発表された、剛直骨格設計による高色純度スカイブルー MR-TADF発光材料の研究をご紹介します。</p><p>&nbsp;</p><p>発光体DBX-BCz-BNは、BCz-BNコアのp位に14H-ジベンゾ[a,j]キサンテン(DBX)ユニットを非共役結合で約87度ねじって接続した構造です。このほぼ直交幾何が本来のMR発光特性を保持しながら、励起状態での分子構造変化を押さえます。</p><p>&nbsp;</p><p>主なデータ：</p><p>・トルエン中発光：484nm、FWHM 17nm（親化合物BCz-BNは22nm）</p><p>・3wt% mCBP膜中：491nm、∆EST 0.06eV（親化合物は0.17eV）、PLQY 96%（不活性雰囲気下）</p><p>・kRISC：1.6×10^5 s-1</p><p>・素子特性：EQEmax 22.2%（親化合物は19.8%）、Von 3.5V、CE 37.4cd/A、PE 33.6lm/W</p><p>・EL 488nm、FWHM 24nm、CIE(0.08, 0.38)の高純度スカイブルー</p><p>・熱安定性：Td 511°C、Tg 165°C</p><p>&nbsp;</p><p>インドのIISc BengaluruとIIT Gandhinagarの共同研究チームによる発表です。このような骨格設計のアプローチは、LUMORAが日々向き合う発光体の構造設計・品質評価にも参考になる知見です。</p><p>&nbsp;</p><p>詳細はこちら：https://www.lamko.co.kr/research-highlights/sky-blue-rigid-core-mr-tadf.html</p><p>&nbsp;</p><p>#Lumora #OLED材料 #TADF #材料化学</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/lumora/entry-12974428430.html</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:15:35 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【研究ハイライト】超高効率グリーンMR-TADF発光材料、EQE 42.2%を達成</title>
<description>
<![CDATA[ <p>こんにちは、LUMORAです。今日はAdvanced Materials誌に発表された、超高効率のグリーンMR-TADF発光材料の研究をご紹介します。</p><p>&nbsp;</p><p>発光体SPCz-BNCzは、スピロフルオレン骨格でBNCzコアのベイ領域を固定し、平面化を実現しました。面内配置に近いN-フェニルカルバゾール-3-イルドナーが分子内空間電荷移動を誘起し、近傍の三重項エネルギー水準を引き上げて逆項間交差（RISC）を加速します。</p><p>&nbsp;</p><p>主なデータ：</p><p>・PLQY：ドープ膜で約92～93%</p><p>・発光半値幅（FWHM）：約26～27nm</p><p>・CIE色度座標：(0.17, 0.73)（高純度グリーン）</p><p>・非増感素子：EQEmax 39.6%</p><p>・TADF増感ハイパーフルオレッセンス素子：記録的なEQE 42.2%、1000cd/m2でも25.5%を維持</p><p>&nbsp;</p><p>このような分子設計の進歩は、LUMORAが提供するOLED材料の品質管理と構造解析にも直接つながる重要な知見です。弊社のAIアシスタントLumiでは、こうした最新の発光体設計の動向を踏まえたスタック設計支援も行っております。</p><p>&nbsp;</p><p>詳細はこちら：https://www.lamko.co.kr/research-highlights/ultra-green-42-eqe.html</p><p>&nbsp;</p><p>#Lumora #OLED材料 #TADF #材料化学</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/lumora/entry-12974428095.html</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:11:30 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
