聚合方式对新型二苯甲酮类TADF聚合物的设计与性能的影响
发布时间:2021-02-11 13:29
显示技术在经历了第一代阴极射线管(CRT)、第二代液晶显示(LCD)、等离子显示板(PDP)技术后,已经发展到第三代—有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diodes,OLED),这是一种新型显示技术,具有自发光、功耗小、低色温、高分辨率、可折叠等优点,目前已应用于柔性显示和平面光源,正逐步替代传统器件。有机发光材料是有机发光二极管中的核心材料,传统的荧光材料制备的OLED器件外量子效率(EQE)只有5%,而热活化延迟荧光材料(TADF)能够在电激发条件下形成的单线态和三线态激子,使得理论上激子的利用率达到100%。同时,这种材料合成简单、不含重金属,同时发光效率接近磷光材料,成为了有机光电材料中热门研究领域。另外,聚合物材料可以通过溶液法加工制备OLED器件,比小分子更加便捷,适合制备大面积OLED器件和柔性器件,因此聚合物制备的OLED具有很高的发展潜力。二苯甲酮带有一个强吸电子性的羰基,具有较大的扭转角和较高的系间窜越速率,适合作为构建D-A型TADF聚合物的受体单元。基于此,本文将围绕二苯甲酮类D-A型TADF聚合物展开一下研究:(1)本文设计了两个以...
【文章来源】:浙江师范大学浙江省
【文章页数】:88 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
(a)深圳柔宇科技公司发布的0.01毫米柔性AMOLED显示屏,(b)LG公司在CES2016
电子-空穴复合效率较低;另一方面是单层器件结构上存在各的影响因素,难以调控。因此,在器件中增加使载流子注入、传输更为均,从而使得器件性能得到提升,但相应的制备工艺也更加复杂。而叠层结为多个单层器件串联,共用同一组电极结构,这样的结构在电流密度不变大幅度增加亮度,还可以改善器件寿命,成为 OLED 器件的一个发展方向另外,根据发光层的制备工艺还可以将 OLED 器件分为掺杂器件和非掺杂一般的发光材料在高浓度时发生淬灭,会影响器件的发光效率。因此 ,发光材料掺杂在主体材料中,通过主客体之间有效的能量传输使得发光效从而制成掺杂器件。然而,并非所有材料都适合掺杂器件,例如有一类材态下(固体)发光效果强于低浓度条件下(溶液),这种现象称为聚集诱导免自主体材料荧光淬灭,一般在分子层面将发光基团用体积很大的基团包形成类似“核壳”结构。这两种材料一般制成为非掺杂器件,简化了制备工D 器件结构如图 1.2。
图 1.3 OLED 的工作原理示意图物理机制件中,起到主要作用的是发光层,本文中主要研究备。从单重激发态(如 S1、S2 等)退激发而产生的激发而产生的光称为磷光。根据激子自旋统计规则,重性的话,统计学上存在 4 个自旋相关的状态,其中如果单线态生成截面与三线态生成截面相同,那么,内量子效率理论上将低于 25%,进而影响理论上最大为了提高 OLED 器件的效率,最有效的途径是尽可此,学界提出几种发光机制,相应的发光材料也被设
本文编号:3029185
【文章来源】:浙江师范大学浙江省
【文章页数】:88 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
(a)深圳柔宇科技公司发布的0.01毫米柔性AMOLED显示屏,(b)LG公司在CES2016
电子-空穴复合效率较低;另一方面是单层器件结构上存在各的影响因素,难以调控。因此,在器件中增加使载流子注入、传输更为均,从而使得器件性能得到提升,但相应的制备工艺也更加复杂。而叠层结为多个单层器件串联,共用同一组电极结构,这样的结构在电流密度不变大幅度增加亮度,还可以改善器件寿命,成为 OLED 器件的一个发展方向另外,根据发光层的制备工艺还可以将 OLED 器件分为掺杂器件和非掺杂一般的发光材料在高浓度时发生淬灭,会影响器件的发光效率。因此 ,发光材料掺杂在主体材料中,通过主客体之间有效的能量传输使得发光效从而制成掺杂器件。然而,并非所有材料都适合掺杂器件,例如有一类材态下(固体)发光效果强于低浓度条件下(溶液),这种现象称为聚集诱导免自主体材料荧光淬灭,一般在分子层面将发光基团用体积很大的基团包形成类似“核壳”结构。这两种材料一般制成为非掺杂器件,简化了制备工D 器件结构如图 1.2。
图 1.3 OLED 的工作原理示意图物理机制件中,起到主要作用的是发光层,本文中主要研究备。从单重激发态(如 S1、S2 等)退激发而产生的激发而产生的光称为磷光。根据激子自旋统计规则,重性的话,统计学上存在 4 个自旋相关的状态,其中如果单线态生成截面与三线态生成截面相同,那么,内量子效率理论上将低于 25%,进而影响理论上最大为了提高 OLED 器件的效率,最有效的途径是尽可此,学界提出几种发光机制,相应的发光材料也被设
本文编号:3029185
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