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2022 Fiscal Year Annual Research Report

動的エキシトンを利用した新原理フォトンアップコンバージョン

Publicly Offered Research

Project AreaDynamic Exciton: Emerging Science and Innovation
Project/Area Number 21H05411
Research InstitutionTokyo Institute of Technology

Principal Investigator

伊澤 誠一郎  東京工業大学, 科学技術創成研究院, 准教授 (60779809)

Project Period (FY) 2021-09-10 – 2023-03-31
Keywords動的エキシトン / フォトンアップコンバージョン / 界面 / 有機半導体
Outline of Annual Research Achievements

フォトンアップコンバージョン(UC)は、物質内でのスピン変換・エネルギー移動により、低エネルギー(長波長)の光を高エネルギー(短波長)の光に波長変換する技術である。従来法では、感光体分子内での重原子効果による項間交差で三重項を生成し、感光体から発光体への三重項エネルギー移動、発光体分子同士の三重項消滅を経て高エネルギー発光を実現する。しかし、溶液中での例がほとんどであり、レーザー光など強い励起光が必要なこと、レアメタル・有害元素を用いること、さらに応用上で最も重要な固体中では三重項の無輻射再結合により外部量子収率が低いことが問題となっている。
研究代表者らは最近、有機半導体界面での動的エキシトンを利用した新しい原理のUCを実現した。その機構は、界面での電荷分離・再結合原理を応用し、界面での生成した動的エキシトン(界面CT)のスピンを反転させることで三重項励起子を生成した。この界面での動的エキシトンのスピン反転機構のおかげで従来法の三重項失活過程を回避でき、全固体、希少元素フリー、かつ太陽光と同程度の励起光強度で従来法より大幅に高い量子収率を実現した。
本研究では、動的エキシトンを利用したUCの動作原理を明らかにするために、生成する三重項励起子の空間的分布を明らかにすることを目指した。三重項励起子の空間分布を明らかにするために、発光体の三重項励起子をトラップするドーパント材料を膜中に共蒸着した。三重項トラップドーパントが存在すると、三重項―三重項消滅によるUC発光が阻害され、発光強度が減少する。ドーパントの混合位置を変化させることで、三重項の存在位置を明らかにした。その結果、界面での動的エキシトンから生成した三重項励起子は界面近傍10 nmの領域に90%が存在することがわかり、この界面近傍に三重項励起子が濃縮されることが高効率なUC発光を実現できる理由であることがわかった。

Research Progress Status

令和4年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和4年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (5 results)

All 2023 2022

All Journal Article (5 results) (of which Peer Reviewed: 5 results,  Open Access: 2 results)

  • [Journal Article] Synthesis of Highly Photostable Benzoindolenine‐Based Squaraine Dyes by using Aromatic Fluorine Atoms2023

    • Author(s)
      Uehashi Yuki、Izawa Seiichiro、Yamada Yuya、Miwa Yohei、Inuzuka Toshiyasu、Kubota Yasuhiro、Hiramoto Masahiro、Funabiki Kazumasa
    • Journal Title

      ChemistrySelect

      Volume: 8 Pages: e202300309

    • DOI

      10.1002/slct.202300309

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Triplet sensitization via charge recombination at organic heterojunction for efficient near-infrared to visible solid-state photon upconversion2022

    • Author(s)
      Sakamoto Yuji、Izawa Seiichiro、Ohkita Hideo、Hiramoto Masahiro、Tamai Yasunari
    • Journal Title

      Communications Materials

      Volume: 3 Pages: 76

    • DOI

      10.1038/s43246-022-00300-z

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Synthesis of neutral Li-endohedral PCBM: an n-dopant for fullerene derivatives2022

    • Author(s)
      Ueno Hiroshi、Kitabatake Daiki、Lin Hao-Sheng、Ma Yue、Jeon Il、Izawa Seiichiro、Hiramoto Masahiro、Misaizu Fuminori、Maruyama Shigeo、Matsuo Yutaka
    • Journal Title

      Chemical Communications

      Volume: 58 Pages: 10190~10193

    • DOI

      10.1039/D2CC03678A

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Spatial distribution of triplet excitons formed from charge transfer states at the donor/acceptor interface2022

    • Author(s)
      Izawa Seiichiro、Morimoto Masahiro、Naka Shigeki、Hiramoto Masahiro
    • Journal Title

      Journal of Materials Chemistry A

      Volume: 10 Pages: 19935~19940

    • DOI

      10.1039/D2TA02068H

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Efficient Interfacial Upconversion Enabling Bright Emission at an Extremely Low Driving Voltage in Organic Light‐Emitting Diodes2022

    • Author(s)
      Izawa Seiichiro、Morimoto Masahiro、Naka Shigeki、Hiramoto Masahiro
    • Journal Title

      Advanced Optical Materials

      Volume: 10 Pages: 2101710~2101710

    • DOI

      10.1002/adom.202101710

    • Peer Reviewed / Open Access

URL: 

Published: 2023-12-25  

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