Аннотация:
Собраны и систематизированы литературные данные по органическим материалам, способным генерировать электролюминесценцию в УФ- (200–400 нм) и ближнем ИК- (700–2000 нм) диапазонах спектра. В круг рассматриваемых веществ включены органические, металлоорганические и координационные соединения. Дан сравнительный анализ материалов, приведены состав и рабочие характеристики светодиодов на их основе и возможные механизмы генерирования электролюминесценции.
Библиография — 173 ссылки.
Образец цитирования:
А. П. Пушкарев, М. Н. Бочкарев, “Органические электролюминесцентные материалы и устройства, излучающие в УФ- и ИК-диапазонах”, Усп. хим., 85:12 (2016), 1338–1368; Russian Chem. Reviews, 85:12 (2016), 1338–1368
Anatolii S. Burlov, Valery G. Vlasenko, Maxim S. Milutka, Yurii V. Koshchienko, Vladimir A. Lazarenko, Alexander L. Trigub, Alexandra A. Kolodina, Alexander A. Zubenko, Elena V. Braga, Alexey N. Gusev, Wolfgang Linert, Materials, 17:2 (2024), 438
Marina S. Polinskaya, Askold A. Trul, Oleg V. Borshchev, Maxim S. Skorotetcky, Victoria P. Gaidarzhi, Siyovush K. Toirov, Daniil S. Anisimov, Artem V. Bakirov, Sergey N. Chvalun, Elena V. Agina, Sergey A. Ponomarenko, J. Mater. Chem. C, 11:5 (2023), 1937
Andrey V. Gavrikov, Andrey B. Ilyukhin, Ilya V. Taydakov, Mikhail T. Metlin, Nikolay P. Datskevich, Mikhail E. Buzoverov, Konstantin A. Babeshkin, Nikolay N. Efimov, Dalton Trans., 52:47 (2023), 17911
Alexey D. Kondorskiy, Arseniy V. Mekshun, J Russ Laser Res, 44:6 (2023), 627
Shimizu M., Sakurai Ts., Aggregate, 3:2 (2022), e144
Barkanov A., Zakharova A., Vlasova T., Barkanova E., Khomyakov A., Avetissov I., Taydakov I., Datskevich N., Goncharenko V., Avetisov R., J. Mater. Sci., 57:18 (2022), 8393–8405
Li G., Li B., Zhang H., Guo X., Lin Ch., Chen K., Wang Zh., Ma D., Tang B.Zh., ACS Appl. Mater. Interfaces, 14:8 (2022), 10627–10636
N. N. Kostyuk, T. A. Dick, Russ J Gen Chem, 92:10 (2022), 2186
Kondorskiy A.D., Lebedev V.S., J. Russ. Laser Res., 2021, 697–712
M. S. Milutka, A. S. Burlov, V. G. Vlasenko, Yu. V. Koshchienko, N. I. Makarova, A. V. Metelitsa, E. V. Korshunova, A. L. Trigub, A. A. Zubenko, A. I. Klimenko, Russ. J. Gen. Chem., 91:9 (2021), 1706–1716
A. V. Chernyshova, A. A. Nikolaev, F. A. Kolokolov, V. V. Dotsenko, N. A. Aksenov, I. V. Aksenova, Russ. J. Gen. Chem., 91:6 (2021), 1063–1069
Yamasumi K., Notsuka Yu., Yamaoka Y., Mori Sh., Ishida M., Furuta H., Chem.-Eur. J., 26:60 (2020), 13590–13594
M. Chen, Y. Liao, Ya. Lin, T. Xu, W. Lan, B. Wei, Y. Yuan, D. Li, X. Zhang, J. Mater. Chem. C, 8:42 (2020), 14665–14694
Ya. Huang, J. Liu, Ya. Deng, Yu. Qian, X. Jia, M. Ma, Ch. Yang, K. Liu, Zh. Wang, Sh. Qu, Zh. Wang, J. Semicond., 41:1 (2020), 011701
H.-F. Li, X.-Q. Liu, Ch. Lyu, J. Gorbaciova, L.-L. Wen, G.-G. Shan, P. B. Wyatt, H.-Q. Ye, W. P. Gillin, Light-Sci. Appl., 9:1 (2020), 32
L. Wang, Z. Zhao, Ch. Wei, H. Wei, Zh. Liu, Z. Bian, Ch. Huang, Adv. Opt. Mater., 7:11 (2019), 1801256