Hier presenteren we een methode van de spectroscopische karakterisering van organische moleculen door middel van time-resolved fotoluminescentie spectroscopie op de nanoseconde-naar-milliseconde tijdschaal in zuurstofvrije omstandigheden. Methoden voor het efficiënt verwijderen zuurstof uit de monsters en, dus, beperken luminescentie blussen worden ook beschreven.
Wij presenteren hier een zinvolle methode van de overname en analyse van time-resolved fotoluminescentie met behulp van een ultrasnelle iCCD camera. Dit systeem maakt de acquisitie van fotoluminescentie spectra die betrekking hebben op het tijd-regime van nanoseconden tot 0,1 s. Hierdoor kunnen we volgen de wijzigingen in de intensiteit (verval) en de emissie van de spectra na verloop van tijd. Met behulp van deze methode, het is mogelijk om het uiteenlopende fotofysische verschijnselen, zoals de uitstoot van fosforescentie, bestuderen en de bijdragen van onmiddellijke en vertraagde fluorescentie in moleculen tonen thermisch geactiveerd vertraagde fluorescentie (TADF). Opmerkelijk, alle spectra en vervalt zijn verkregen in een enkele experiment. Dit kan worden gedaan voor vaste stoffen (poeder, dunne film, kristal) en vloeibare monsters, waar de enige beperkingen zijn de spectrale gevoeligheid van de camera en de excitatie golflengte (532 nm, 355 nm, 337 nm, en 266 nm). Deze techniek is dus zeer belangrijk bij het onderzoeken van de dynamiek van de geëxciteerde toestand in organische vervuilers voor hun toepassing in de organische lichtgevende dioden en andere gebieden waar triplet oogsten van het allergrootste belang is. Aangezien triplet Staten zijn sterk uitgeblust door zuurstof, stralers met efficiënte TADF luminescentie of de kamertemperatuur fosforescentie (RTP), moeten correct bereid zijn om te verwijderen van een opgeloste zuurstof uit oplossingen en films. Anders, geen langlevende emissie worden nageleefd. De methode voor het ontgassen van solide monsters, zoals gepresenteerd in dit werk is eenvoudige, maar de ontgassing van vloeibare monsters creëert extra moeilijkheden en is bijzonder interessant. Een methode van oplosmiddelen verlies te minimaliseren en het veranderen van de concentratie van het monster, terwijl het nog steeds toelaten om zuurstof op een zeer efficiënte en herhaalbare manier, wordt gepresenteerd in dit werk.
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.
Ontgassing een oplossing is een van de meest kritische punten in deze methode. Kunststof inlaat kleppen gemakkelijk worden gedragen en het systeem ophoudt hermetische. In geval van twijfel, is het raadzaam om te controleren van de Cuvet met een bekende materiaal met een gevestigde ontgassen factor. De cuvettes zijn ook kwetsbaar; ontgassing moet daarom worden uitgevoerd met de nodige voorzichtigheid.
Als het systeem meestal een gepulseerde ND: YAG laser vereist, moet een goed onderhoud van de laser-unit regelmatig worden uitgevoerd. De pompen flashlamp moet regelmatig worden vervangen, en dit moet alleen worden gedaan door een gekwalificeerde technicus of een andere ervaren persoon.
Aangezien de laser 30 min vergt aan de warming-up, is het een goede gewoonte om de laser inschakelen voordat het ontgassen van het monster. Zodra het monster is ontgast, moet de laser klaar zijn voor de metingen. De ontgassing tijd voor een film is echter moeilijk om te bepalen met behulp van deze apparatuur. Daarom is het waard om uit te voeren van een steady-state-experiment met een conventionele Fluorimeter te schatten de ontgassing tijd (een stabilisatie van de intensiteit van de fotoluminescentie op pompen naar beneden).
Voor korte duur vervuilers (dat wil zeggen, degenen wiens fluorescentie binnen een paar nanoseconden vervalt), zal er alleen een paar spectra opgenomen, als de emissie verval duurt voor een korte periode van tijd. In dit geval zou TCSPC of een streep camera veel beter presteren. Aan de andere kant, kunnen langlevende stralers problematisch als de uitstoot meer dan 100 ms (d.w.z., fosforescentie duurt). De effectieve tijd om venster te vergroten, wordt een stikstof-laser gebruikt in deze gevallen. Hierdoor verminderen de herhaling van de laser op 1 Hz en uitbreiding van het venster van de tijd op 1 s.
Het protocol hier afgebeeld is slechts een voorbeeld en is gewijd aan een nieuw en onervaren gebruiker. Een ervaren operator kan het protocol op verschillende manieren wijzigen. Er is een potentieel voor de verdere ontwikkeling van het systeem uit te breiden van de camera gevoeligheid in het rood en (NIR) door vervanging van de fotokathode, zoals vermeld in de Inleiding.
De data-analyse in het geval van dit experiment is een tijdrovende klus, aangezien elk experiment ca geeft. 100 spectra. De spectra moeten worden gedeeld door de tijd van de integratie te reconstrueren van het verval van luminescentie, en vaak ook genormaliseerd (verdeeld door het maximale, gestandaardiseerde of gebied-genormaliseerd) ter vergemakkelijking van een analyse van de spectra op verschillende vertragingstijden. Tijdens de analyse, zijn verschillen in de spectra (d.w.z., geleidelijke rode of blauwe verschuivingen) worden gezocht. Als de meting is uitgevoerd in functie van de temperatuur, dan is de spectra kunnen tonen de aanwezigheid van vertraagde fluorescentie fosforescentie, of beide, afhankelijk van de temperatuur of tijd vertraging gebruikt. Voorbijgaande vervalt worden verkregen door het uitzetten van de geïntegreerde luminescentie spectra tegen de tijdvertraging, na elke spectrum door hun respectieve integratie tijd verdelen. Het fotoluminescentie voorbijgaande verval wordt verkregen en kan worden uitgerust om te berekenen van de radiatieve levensduur van de prompt en de vertraagde fluorescentie- of fosforescentie.
The authors have nothing to disclose.
Het onderzoek leidt tot deze resultaten heeft ontvangen financiering van de Europese Unie Horizon 2020 onderzoek en de innovatie programma krachtens de subsidieovereenkomst Marie Skłodowska-Curie nr. 674990 (EXCILIGHT) en van de EPSRC, EP/L02621X/1.
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 |