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顶发射白光量子点发光二极管的制备及光电性能研究

发布时间:2021-11-12 16:07
  量子点作为一种新型的半导体纳米材料,具有发光颜色可调、色纯度高、稳定性好、量子产率高、可溶液加工等优点,已经被普遍应用到太阳能电池、光电探测器、发光二极管、平板显示、固态照明和生物标记等领域。量子点发光二极管具有可自发光、器件效率高、可全溶液制备等特性,在新一代低成本、低功耗、大面积、超薄以及柔性显示领域具有广阔的应用前景。经过近几年的研究与发展,单色量子点发光二极管和白光量子点发光二极管器件的外量子效率都已经突破了20%。但是,目前大部分工作集中在底发射结构器件的研究。相比底发射器件,顶发射的器件结构,可以显著的提高显示屏的开口率;另外,采用白光器件结合彩色滤光片的方法,可以实现高分辨率的全彩显示。因此顶发射白光量子点发光二极管更适合应用于高开口率、高分辨率的有源矩阵全彩显示。然而,目前对于顶发射白光量子点发光二极管的研究却几乎没有进展。本文以顶发射白光量子点发光二极管为研究目标,通过采用具有高反射率的铝和具有高透过率的氧化铟锡分别作为器件的底部和顶部电极,抑制了光学微腔带来的干涉效应,从而有利于得到具有宽带光谱的白光发射。通过对实验材料进行选择以及对制备工艺进行优化,成功制备了顶发... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

顶发射白光量子点发光二极管的制备及光电性能研究


核壳量子点的结构示意图

示意图,核壳,合成过程,晶核


哈尔滨工业大学工学硕士学位论文小于成核的阈值时,新的 CdSe 晶核将无法形成,然后步入 生长阶CdSe 晶核积聚剩余的反应物前驱体并逐渐变大的过程。因此,量子点过程主要分为成核阶段和生长阶段,其中成核阶段最为重要。晶核的要由成核的速率来决定,成核的速率越快,晶核的均匀性越高。而成又与前驱体的浓度、有机溶剂的温度以及前驱体的接触方式等有关。因成过程中必须将适量的反应物前驱体快速注入到高温反应溶剂中,从到高质量的量子点晶核。在晶核生长阶段,随着反应时间的增加,前被缓慢耗尽。此时量子点晶核之间存在相互吞噬的现象,即小尺寸的被高温反应溶剂溶解掉,成为新的反应物前驱体,随后被大尺寸的量成长,这种现象又被称为奥氏熟化过程。因此,量子点晶核的数目会时间的延长而逐渐变少,但是晶核尺寸却会随着合成时间的延长而增子点晶核的大小是可以通过控制合成时间来调节的。

示意图,量子限域效应,示意图,量子点


哈尔滨工业大学工学硕士学位论文到完整的核壳结构的量子点后,可以对其进行进一步的提纯处理的分散特性。而且可以使用多种有机配位体钝化量子点表面,继同溶剂中的溶解特性。这些 绿色 、简单且廉价的合成方法极大量子点的合成工艺同时也减少了其制备成本,这为实现量子点的及商业化应用提供了保障。子点的半径小于相应体材料的玻尔半径,使电子和空穴的波函数限制,因此表现出极强的量子限域效应[18]。如图 1-3 所示,量子了连续能级的量子化,从而使量子点产生了窄线宽的类原子发射半径大小各不相同,故每种量子点表现出的量子限域效应的程度如果量子点的粒径发生变化,分立的能级结构也将发生变化,受光波长也不相同,因此可以通过控制量子点的大小,实现发光色


本文编号:3491253

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