新型有机发光二极管中的能量与载流子调控问题研究

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guigui1998
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本文1首先在介绍了有机功能材料光电特性、有机半导体材料载流子输运与能量转移过程、有机电致发光器件和工作原理之后,综述了超薄发光体OLED、叠层OLED、激基复合物混合主体OLED三类有机发光器件研究进展和问题所在。论文研究内容以新型OLED器件中能量与载流子调控和优化的器件物理为核心,力图在三类传统器件结构上寻求突破,以新材料、纳米技术、高真空技术、半导体技术为辅助手段,以OLED器件降低能耗、简化结构、提高稳定性为目标,研制了一系列的结构简化、性能改善的新型OLED器件,创新成果总结如下:1.采用荧光材料超薄发光体,设计了一种新型黄光、蓝光双荧光超薄发光体变色OLED器件结构,这种OLED器件可形成了颜色和色温可调的白光WOLED器件。开启电压2.82 V,最大亮度39810 cd/m2,最大外量子效率达到6%。当所设计CT-OLED器件亮度从500 cd/m2增加到5000 cd/m2,器件的电流效率滚降低至11.1%,器件可以实现色温(CCT)6932 K到3072 K的调节,有助于实现健康照明光源的实际应用。2.通过在OLED器件中引入新型的面激基复合物和超薄发光体结构,成功研制出一种器件结构简化、工艺简化、极高效率、色域改善的叠层OLED器件。器件发光单元中不需要有参杂工艺,器件电流效率高达135.7 cd/A,外量子效率高达36.85%。论文研究了面相基激复合物和超薄发光体之间能量转移过程,成功制备出使用超薄发光体公开发表科学文献中最好电流效率OLED器件。3.本章节成功设计并制备了一种新型结构简化的高效WOLED器件,是由互补色超薄发光体作为单个发光单元,并采用叠层OLED器件结构。所设计器件CIE坐标为(0.36,0.41),在不使用光萃取结构时,最高电流效率为41.5 cd/A(EQE=18.59%),所设计白光OLED的色温范围为3686K~4700K。4.基于一种高空穴迁移率的Spiro体系材料,成功找到能与之形成激基复合物的电子传输层材料,使用这种激基复合物作为主体制备OLED器件,成功研制出一种器件结构简化、开启电压极低、效率滚降极低、光谱稳定、高功率效率、工作寿命延长的红光磷光OLED器件。器件具有极低2.24V开启电压、电流效率滚降从500-5000 cd/m2低至1.41%和器件功率效率高达29.09 lm/W。
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