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基于热激发延迟荧光机制的有机电致发光器件的效率滚降优化

发布时间:2021-08-18 08:13
  目前基于热激活延迟荧光(TADF)机制的有机电致发光器件的巨大优势使得研究者们趋之若鹜,其在显示和照明领域有着十分远大的前景。但由于TADF机制在有机电致发光器件领域中的研究还未成熟,基于TADF材料制备的有机电致发光器件实际应用上仍存在着许多关键的科学问题亟待解决。本文针对蓝光和黄光TADF器件的效率滚降方面的问题展开研究,取得了如下研究成果。1)基于是对蓝光TADF器件的效率滚降优化,客体材料是实验室师兄合成的材料pBFCz-26DPPM,通过主体材料的调整、载流子传输和注入的优化和复合区的调整优化了器件结构,并且使用p-i-n结构进一步降低了滚降,当采用的器件结构为ITO/HATCN(10)/TAPC:HATCN(25)/TCTA(10)/DPEPO:5%pBFCz-26DPPM(20)/DPEPO(5)/TmPypb:2.5%LiQ(20)/LiQ(2)/Al时,最高电流效率为2.58 cd/A,色纯度良好,1931色坐标,位于(0.15,0.08),器件开启电压得到了降低,4.2V即可点亮器件,外量子效率明显提升,达到了4.3%,1000cd/m

【文章来源】:华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于热激发延迟荧光机制的有机电致发光器件的效率滚降优化


三种不同OLED发光机制的对比

发光机制,金属配合物,全彩色显示


华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文TADF 材料在过去的 7 年中快速发展,如今,丰富多样的 TADF 材料已经出从金属配合物[12]到金属配合物无金属有机分子[13],从小分子[14]到聚合物[15]。除外,TADF 发射器还可以提供全彩色显示。而且 TADF-OLED 已经实现其近 100IQE[16,17]。因此,由于其高效率,设计原理简单,成本低的诸多优势,考虑将 T作为下一代 OLED 的关键技术。

过程图,光致激发,过程,工作机制


图 1-3 a)光致激发下的 TADF 过程和 b)电致激发下的 TADF 过程有机材料的激发过程包括光致激发和电致激发,如图 1-3 所示。光致激发开始产生的全部为S1,然后通过系统内转换(ISC,Intersystem-crossing)过程产生T1。而电致激发下直接产生 25%的 1与 75%的 T1。根据 Hund 定则,S1的能量总是高于T1。当S1与T1的能量十分接近时(材料的 Δ 很小时),吸热的 RISC 过程就能够通过分子的热运动被激活,使得因自旋禁阻而本不发光的 T1通RISC转变为可发光的 S1,进而增加了激子的利用率。有了这种方法,材料在理论上可以实现的最高的内量子效率 100%,这对于提高 OLED 器件的效率十分关键。1.3.2 有机电致发光器件的工作机制经过了几十年的发展历程,OLED 结构愈加丰富,应用方面也愈加广泛。虽然TADF 机制和普通的 OLED 机制不同,但他们所制成的器件工作机制还是不变的。我们从内部的机制上来说[18, 19],TADF-OLED 也是通过以下几个过程来发光:


本文编号:3349545

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