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SCOPUS
The enhanced phosphorescence from Alq<sub>3</sub> fluorescent materials by phosphor sensitization
저자
Tsuboi, T. ; Kwon, J.H. ; Liu, X. ; Huang, W.
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2014
작성언어
-주제어
등재정보
SCI,SCIE,SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
44-47(4쪽)
제공처
The green emission accompanied with intense red phosphorescence is observed from the tris(8-hydroxyquinoline) aluminum (Alq<SUB>3</SUB>) in the heavily doped tris(2-phenylpyridine) iridium [Ir(ppy)<SUB>3</SUB>] films. This photoluminescence (PL) emission mechanism is studied by the PL excitation (PLE) spectra for the red and green emissions. From the PLE spectrum for the red emission, the energy transfer from Ir(ppy)<SUB>3</SUB> to Alq<SUB>3</SUB> is confirmed. The increase of the green emission with increasing temperature from 12K is explained by the endothermic back Forster energy transfer from the triplet T<SUB>1</SUB> state of Ir(ppy)<SUB>3</SUB> to the singlet S<SUB>1</SUB> state of Alq<SUB>3</SUB>. It is suggested that this back transfer is partially responsible for the decrease of the red emission intensity corresponding to the increase of the green emission. Unlike the Forster energy transfer, the Dexter energy transfer from the T<SUB>1</SUB> state of Ir(ppy)<SUB>3</SUB> to the T<SUB>1</SUB> state of Alq<SUB>3</SUB> is highly efficient. The explanation for this process is presented here. The green emission is not attributed to Ir(ppy)<SUB>3</SUB> but to Alq<SUB>3</SUB>, because not only the green emission profile but also the red emission profile is quite similar to the δ-phase polycrystalline Alq<SUB>3</SUB>. From these results, it is concluded that the Alq<SUB>3</SUB> forms a δ-phase polycrystalline state to accept the phosphor sensitization. The unusual enhancement of the red phosphorescence from the Alq<SUB>3</SUB> is explained by the mixing of the T<SUB>1</SUB> state of Ir(ppy)<SUB>3</SUB> with the T<SUB>1</SUB> state of Alq<SUB>3</SUB> under the Dexter energy transfer of short range process, by taking into account that the T<SUB>1</SUB> state of Ir(ppy)<SUB>3</SUB> contains the singlet state by the strong spin-orbit coupling.
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