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PEIE界面修饰层在全溶液倒置柔性量子点发光二极管中的应用

发布时间:2022-01-25 20:18
  量子点发光二极管(Quantum Dot Light-Emitting Diodes,QLED)凭借色纯度高、材料稳定性好、发光颜色随量子点(Quantum Dots,QDs)尺寸连续可调、可溶液法加工等优点,在照明和显示领域具有十分广阔的应用前景。基于目前的文献报道,QLED器件主要分为正置结构和倒置结构两种类型。正置结构器件多用于照明领域,而倒置结构的QLED器件更易于与低成本的n型金属氧化物或非晶硅薄膜晶体管集成,在显示领域更加实用。倒置结构的QLED器件在构筑过程中主要采用真空热蒸发法和全溶液法,相比于热蒸发法构筑的器件,全溶液法构筑倒置结构的QLED器件具有操作工艺简单,价格低廉,可大面积制备等优点。但全溶液法构筑倒置结构的QLED器件目前存在以下问题:(1)空穴传输层(HTL)溶剂对QDs发光层(EML)的溶解;(2)HTL/EML界面处空穴注入势垒较高引起的载流子注入不平衡;(3)电子传输层(ETL)/EML界面处,氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)高密度的表面缺陷引起的激子猝灭,导致器件性能下降。本论文针对全溶液法倒置QLED器件中出现的上述问题,选用具有脂族胺基的界面聚... 

【文章来源】:河南大学河南省

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

PEIE界面修饰层在全溶液倒置柔性量子点发光二极管中的应用


(a)体相半导体(左)和由相同材料制成的量子点(右)的电子态,体相半导体的连续能带转变成量子点的离散能带[7]

示意图,发射器件,示意图,激发态


[29-31]。图1-2 (a)顶发射器件;(b)底发射器件的示意图1.1.3 量子点发光二极管的工作机制及性能参数LED、OLED 和 QLED 都属于电致发光中的固态场效发光,当电子被外部能量激发时,它们将从基态(价带)跃迁到激发态(导带),价带中会留下空位,这种空位即为空穴[8,33]。此时,处于激发态的部分电子和空穴很容易形成激子(电子-空穴对),由于激发态的能量较高,当电子从激发态以辐射的方式回归到基态时,这个辐射就会以光的形式呈现,对量子点来说,激发态的能量位置即为导带(CB),?

工作机制


低点和价带的最高点之间的能量差叫做能隙(E光的能量,进而决定光的频率即颜色[31-38]。对 QL驱动下正向导通时,空穴由器件的阳极注入,通过同时,电子由器件的阴极注入,通过 ETL 注入 QDs EML 形成激子,激子通过辐射复合产生光。非辐射复合现象。在目前最流行的有机无机杂化 于空穴传输速度,这种载流子注入不平衡的现象射复合,从而在器件内部产生大量热量,影响器注入平衡对器件的光电性能有着至关重要的影响

【参考文献】:
期刊论文
[1]Colloidal quantum-dots surface and device structure engineering for high-performance light-emitting diodes[J]. Yuequn Shang,Zhijun Ning.  National Science Review. 2017(02)



本文编号:3609145

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