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有机发光二极管中的三重态—三重态湮灭和单重态—单重态湮灭

发布时间:2021-07-06 16:37
  缺少高效稳定的蓝光器件是有机发光二极管(OLED)产业发展的瓶颈,研究者将解决这一瓶颈问题的希望放在了近些年新出现的延迟荧光OLED上。三重态-三重态湮灭(TTA)上转换和热活化延迟荧光(TADF)是纯有机分子将不发光的三重激发态转变为发光的单重激发态的两个主要途径。本论文考察了基于TTA和TADF机理实现高效稳定蓝光OLED的可能性。1.2-甲基-9,10-双(萘-2-基)蒽(MADN)在溶液中的TTA发光已被证实。制备了以MADN为主体的蓝光荧光器件,并与用传统主体材料的器件进行对比。发现所有器件在低电流密度下的外量子效率都接近理论极限(~5%),而高电流密度下的效率主要与主体材料的最低三重激发态(T1)能级有关。MADN薄膜的TTA过程无法得到瞬态光致发光和瞬态电致发光光谱的证实。我们认为MADN器件有小的效率滚降是由于MADN低的T1能级能有效淬灭客体荧光分子的三重态,在高电流密度下避免了激子饱和,并非由于TTA的作用。2.基于蓝光TADF分子DMAC-DPS在有机薄膜中的荧光动力学,发现单重态-单重态激子湮灭(SSA)才是蓝光器件老化的主因,而不是之前认为的TTA或三重态激子... 

【文章来源】:浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:93 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

有机发光二极管中的三重态—三重态湮灭和单重态—单重态湮灭


图1.2荧光、#光器件效率寿命表M??

单层器件,多层器件,双层器件,器件结构


oled??初始亮度1000?cd/m2??图1.2荧光、#光器件效率寿命表M??1.30LED的技术原理及性能参数??1.3.1?0LED的基本结构??OLED的基本结构主要由阳极、有机功能层(包括发光层、空穴或电子注入??层、空穴或电子传输层)、金属阴极组成。单层器件结构如图1.3a所示,阴极和??阳极之间夹着发光层(EL),近似“三明治”的结构。一般来说,空穴和电子传输??速度不同,单层功能层载流子传输不平衡,这样会使得空穴与电子复合形成的激??子不在发光层中心,很可能会被临近的电极猝灭,使得器件的效率低下。单层器??件要求发光层材料具有良好的成膜性和较平衡的载流子传输性能,故此结构现常??见于PLED。??单层器件中存在载流子传输不平衡导致效率低下的缺点,而之后多功能层的??引入,使器件工艺愈加完善。1987年,邓青云(C.W.Tang)等人加入了三芳胺作??为空穴传输层(HTL)

延迟荧光,发光原理,三重态


材料?DMAC-DPS?的?OLED?器件[16],?EQE?最高达到?19.5%?(1000?cd/m2)。目前??TADF?OLED的效率可与磷光OLED器件相媲美,但稳定性离实用仍有距离。??图1.5给出了?TADF分子的发光原理。这类分子的z/£st很小,可以从外界??环境中汲取能量,使三重态分子反系间穿越上转换形成单重态,通过单重态辐射??发光。??r??电激子????/75%?最低单/三重态??能隙(A£st)??最低三重态(T>??_?,?s:热活化延??灭光|?jg統?鱗光??(TADF)??S态(v??图1.5延迟荧光OLED发光原理图??在过去的七年中,新型TADF材料不断被设计合成,同时也有了不少其他用??途的尝试。首先,由于TADF材料能充分利用器件中的三重态激子,使OLED效??9??

【参考文献】:
博士论文
[1]大面积高效率叠层有机电致发光器件的研究[D]. 丁磊.苏州大学 2015



本文编号:3268590

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