Was sind TADF-Materialien und warum sind sie wichtig für die OLED-Technologie?
TADF-Materialien (Thermally Activated Delayed Fluorescence) sind fortschrittliche organische Emitter, die sowohl Singulett- als auch Triplett-Zustände zur Lichtemission nutzen können. Dadurch steigern sie die Quanteneffizienz von OLEDs erheblich und machen den Einsatz von Edelmetallen wie Iridium oder Platin überflüssig.
Wie funktioniert der TADF-Mechanismus?
TADF nutzt einen thermisch aktivierten Prozess des rückläufigen Intersystemübergangs (rISC) zwischen Triplett- und Singulett-Zuständen. Dadurch können Triplett-Exzitonen zurückgewonnen und in lichtemittierende Singuletts umgewandelt werden, was zu einer Quanteneffizienz von bis zu 100 % führt.
Welche Vorteile bieten TADF-Emitter?
TADF-Emitter bieten hohe Effizienz, geringeren Energieverbrauch, verzichten auf Schwermetalle und ermöglichen die Erzeugung reiner Emissionsfarben – einschließlich tiefem Blau. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen.
Können TADF-Materialien phosphoreszierende Emitter ersetzen?
Ja, TADF-Emitter sind eine echte Alternative zu Iridium- und Platin-Komplexen, insbesondere für blaue und grüne Emission. In manchen Fällen bieten sie sogar bessere Stabilität und vorhersehbarere Emissionsmerkmale.
Welche TADF-Materialien bieten wir bei Noctiluca an?
Wir liefern sorgfältig ausgewählte, hochreine TADF-Materialien, die für den Einsatz in OLED-Emissionsschichten optimiert sind. Unser Angebot umfasst blaue, grüne, gelbe und orangefarbene Emitter – bereit für F&E-Tests und industrielle Prototypen.
Sind TADF-Materialien von Noctiluca in sublimierter Form erhältlich?
Ja, viele unserer TADF-Verbindungen sind in sublimierter Form erhältlich, was höchste Reinheit und Homogenität garantiert — entscheidend für OLED-Strukturen der nächsten Generation.
Welche Reinheitsgrade bieten wir für TADF-Emitter an?
Der typische Reinheitsgrad unserer TADF-Materialien beträgt ≥99,5 % (HPLC), bei sublimierten Varianten sogar ≥99,9 %. Alle Produkte sind mit vollständiger analytischer Dokumentation ausgestattet.
Unterstützen wir Kunden bei der Auswahl des richtigen TADF-Emitters?
Ja, wir bieten technische Beratung zur Auswahl geeigneter TADF-Emitter, einschließlich Analyse von Energieniveaus, Emissionstyp und Kompatibilität mit anderen OLED-Schichten.
Für welche Anwendungen empfehlen wir TADF-Verbindungen besonders?
TADF-Emitter eignen sich besonders für OLEDs in Mobilgeräten, Fernsehbildschirmen, Beleuchtungssystemen und Mikrodisplays, wo hohe Helligkeit und Langlebigkeit gefragt sind.
Sind unsere TADF-Materialien für industrielle Anwendungen geeignet?
Ja, viele unserer Produkte wurden unter Pilotproduktionsbedingungen validiert. Wir beliefern Technologieunternehmen, Display-Hersteller und Entwicklungszentren mit Implementierungsprojekten.
Welche Energieniveaus sind typisch für unsere TADF-Emitter?
Die HOMO- und LUMO-Niveaus unserer TADF-Verbindungen sind so ausgelegt, dass sie effizienten Ladungstransfer und Rekombination ermöglichen. Die genauen Werte hängen von der Emissionsfarbe und der Molekülstruktur ab.
Können TADF-Proben für F&E-Zwecke bestellt werden?
Ja, die meisten unserer TADF-Emitter sind in Laborgrößen (ab wenigen mg) erhältlich, mit der Möglichkeit einer skalierbaren Lieferung je nach Projektphase und Bedarf.
Können projektangepasste TADF-Materialien bestellt werden?
Ja, neben unseren Katalogprodukten bieten wir auch die kundenspezifische Synthese von TADF-Materialien an – abgestimmt auf energetische Anforderungen und gewünschte Emissionseigenschaften.
Welche Analysetechniken verwenden wir zur Validierung der TADF-Qualität?
Zur Bewertung der Qualität und Eigenschaften unserer TADF-Materialien verwenden wir u. a. NMR, HPLC, UV-Vis, PL, TGA, DSC sowie bei sublimierten Materialien Stabilitäts- und Dünnschichtmorphologie-Tests.
Wie kann ein TADF-Material aus unserer Kollektion bestellt werden?
Kontaktieren Sie einfach unser Team – wir bieten schnellen Support, technische Beratung sowie die Möglichkeit, eine Probe oder Testcharge entsprechend dem Projektstadium zu erhalten.