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この批判的レビューの目的の一つは、有機発光ダイオード(OLED)の分野で潜在的な応用を示す遷移金属系蛍光体の体系的な調製のための先進的な方法論を提供することです。したがって、適切な金属-キレート結合相互作用により、得られる蛍光性錯体が常温で流体状態と固体状態の両方で高い発光性を示すさまざまなタイプのサイクロメタラートキレートをレビューしています。一方で、配位子中心のπ-π*電子遷移の微調整により、全可視スペクトルにわたって発光波長を調整できます。サイクロメタラートキレートは、すなわち芳香族C-HまたはアゾリックN-Hフラグメントのサイクロメタラート基の種類、および金属環の形成に関与する隣接のドナー断片に基づいて分類されます。後者は、Nを含むヘテロ環、N-ヘテロ環(NHC)カルベンフラグメント、またはジフェニルホスフィン基です。これらのサイクロメタラート配位子は、Ru(II)、Os(II)、Ir(III)、およびPt(II)などの重い遷移金属元素と反応して、さまざまな高い発光性を持つ蛍光体を供給する能力があります。これらの蛍光体について、キレートまたは金属の特性に対する光物理的性質が体系的に議論されます。例としてIr(III)錯体を使用し、C-H部位とN-ヘテロ環ドナー群の両方を持つC--Nキレートは、空色から飽和赤までの発光を持つ蛍光体を得るために不可欠であることが示されています。一方で、2-ピリジル-C結合アゾレートのようなN--Nキレートは、配位子中心のπ-π*エネルギーギャップの増加により、真の青色クロモフォアとして役立つことがわかります。最後に、残りのNHCカルベンとベンジルホスフィンキレートは、金属と残りの低エネルギークロモフォリックキレートの間の電子遷移を局在化する補助キレートとして非常に望ましいです。潜在的なオプトエレクトロニクス応用として、それらの多くは驚異的な性能データを示し、さまざまな蛍光ディスプレイや照明装置のさらなる開発のための広い道を開くと確信させます(94件の参考文献)。
Chi et al. (Mon,) はこの問題を研究しました。