磷光材料掺杂浓度对白色有机电致发光器件性能影响的研究
[Abstract]:With the advantages of light weight, thin thickness, bending, high brightness and high efficiency, it can work at very low voltage, the manufacturing process is simple, the working temperature range is wide, the viewing angle is wide, the materials can be used to make a wide range of materials, and there is no need for backlight source and so on. Organic light-emitting devices (Organic Light-Emitting Diode,OLED) have become a new generation of display products after liquid crystal display screen (LCD), and have a wide range of application prospects in solid-state lighting. After nearly 30 years of rapid development, OLED has entered the industrialization stage of vigorously developing products from the initial research stage. In order to make OLED adapt to the application of solid-state lighting and flat panel display, it is necessary to further optimize its comprehensive performance. In recent years, through the improvement of material and structure, the performance of organic electroluminescent devices has been greatly improved. Because the internal quantum efficiency of phosphorescence materials can be obtained in theory, the efficiency of phosphorescence organic electroluminescent devices should be better. In this paper, we propose a white organic light-emitting diode (OLED) with high efficiency and low efficiency by using double square structure. The first luminous layer of the device (the luminous layer near the anode) is composed of MCP doped red phosphorescence material Ir (MDQ) 2 (acac) and green forest light material Ir (ppy) 3. The second layer of luminous layer (the luminous layer near the cathode) is composed of MCP doped blue phosphorescence material FIr Pic and yellow phosphorescence material PO-01. The two layers are separated by the spacer layer of MCP:Tm Py Pb doping. The spacer layer of MCP:Tm Py Pb: Tm Py Pb has the characteristics of bipolar transmission, which makes the electron hole transmit more effectively in the luminous layer on both sides. On the basis of the double luminous layer, the exciton composite region is further broadened. The performance of the device is further improved by changing the concentration of blue light material FIr Pic to redistribute the carrier and prevent the annihilation of the triplet-triplet state. Finally, the maximum current efficiency of the device with the best blue light concentration is 31.0 cd/A (21.5lm/W), and the efficiency of the device is very low.
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TN383.1
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,本文编号:2493896
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