空穴直接注入型OLED器件的載流子傳輸與發(fā)光特性研究
本文關(guān)鍵詞:空穴直接注入型OLED器件的載流子傳輸與發(fā)光特性研究
更多相關(guān)文章: 磷光 OLED 空穴直接注入 銥金屬配合物 載流子傳輸
【摘要】:本文基于銥金屬配合物有機(jī)磷光發(fā)光材料,設(shè)計(jì)并驗(yàn)證了空穴直接注入型器件這一較為新穎的器件結(jié)構(gòu),研究了其載流子的傳輸特性和發(fā)光性能。具體涉及到的材料為(t-bt)2Ir(acac)和Ir(ppy)3。首先研究的是黃色磷光銥金屬配合物材料(t-bt)2Ir(acac)。利用結(jié)構(gòu)ITO/(t-bt)2Ir(acac)/TCTA/TPBi:FIrpic/TPBi/Mg:Ag,證明了(t-bt)2Ir(acac)具有空穴傳輸能力和空穴注入能力。在此基礎(chǔ)上,將(t-bt)2Ir(acac)應(yīng)用在空穴直接注入型器件結(jié)構(gòu)上,通過調(diào)節(jié)發(fā)光層客體材料摻雜比,發(fā)現(xiàn)器件性能隨著摻雜比例的升高而先增后減,最后制得最優(yōu)摻雜比為10%的器件,說明在磷光電致發(fā)光器件中,客體材料的濃度是十分微妙的,在設(shè)計(jì)器件時(shí)要考慮到性能的平衡,在滿足發(fā)光要求的同時(shí),避免過強(qiáng)的三重態(tài)三重態(tài)湮滅效應(yīng),具體結(jié)構(gòu)是ITO/CBP:(t-bt)2Ir(acac)(50%)/CBP:(t-bt)2Ir(acac)(x%)/TPBi/Mg:Ag x=5,10,15,20。最后采用雙發(fā)光層結(jié)構(gòu)來進(jìn)行研究,制得高效率的雙發(fā)光層器件,其具有39294 cd/m2的最大亮度,38.22 cd/A的最大電流效率和20.85 lm/W的最大功率效率。具體結(jié)構(gòu)為ITO(150nm)/CBP:(t-bt)2Ir(acac)(50%)/CBP:(t-bt)2Ir(acac)(10%)/TPBi:(t-bt)2Ir(acac)(10%,x nm)/TPBi(40-x nm)/Mg:Ag,x分別為10,20,30和40。接下來是對(duì)另一種銥金屬配合物Ir(ppy)3的研究,首先通過驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)確定了Ir(ppy)3的空穴直接注入能力。接著,通過調(diào)整在空穴直接注入層中的客體材料摻雜比,來研究空穴直接注入層中客體材料的濃度對(duì)器件整體性能的影響,具體為采用結(jié)構(gòu):ITO/CBP:Ir(ppy)3(x%)/CBP:Ir(ppy)3(10%)/TPBi/Mg:Ag,x=5,10,15和20。實(shí)驗(yàn)中得到的器件效率隨著摻雜濃度的升高而升高,在達(dá)到20%的濃度時(shí)具有最好的器件性能,其三項(xiàng)參數(shù)分別為:35346 cd/m2的最大亮度,36.23 cd/A的最大電流效率和18.85 lm/W的最大功率效率。說明空穴直接注入型器件的空穴直接注入層中的客體材料濃度需要大大高于普通發(fā)光層中的摻雜濃度,以滿足載流子注入傳輸?shù)墓δ。最后采用了不同的空穴直接注入層主體材料來進(jìn)行實(shí)驗(yàn),在器件的空穴直接注入層分別采用了TCTA和TPBi作為主體材料,器件性能差別很小。這說明了,是其中的客體摻雜材料對(duì)空穴直接注入層性能起到?jīng)Q定性影響,這也再一次證明了是空穴直接注入層中的Ir(ppy)3起到了注入空穴和傳輸空穴的作用。
【關(guān)鍵詞】:磷光 OLED 空穴直接注入 銥金屬配合物 載流子傳輸
【學(xué)位授予單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN383.1
【目錄】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 緒論10-18
- 1.1 OLED研究背景10
- 1.2 OLED研究歷程回顧及發(fā)展?fàn)顩r10-14
- 1.3 OLED的應(yīng)用領(lǐng)域14-15
- 1.4 OLED技術(shù)與LCD技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比15-16
- 1.5 本論文的研究意義及研究工作16-18
- 1.5.1 課題研究意義16-17
- 1.5.2 論文章節(jié)安排17-18
- 第二章 有機(jī)磷光電致發(fā)光器件基礎(chǔ)18-30
- 2.1 有機(jī)電致發(fā)光原理與磷光發(fā)光特點(diǎn)18-20
- 2.1.1 有機(jī)電致發(fā)光原理18-19
- 2.1.2 有機(jī)磷光發(fā)光原理與特性19-20
- 2.2 電致發(fā)光器件結(jié)構(gòu)介紹20-22
- 2.2.1 單層器件結(jié)構(gòu)20
- 2.2.2 雙層器件結(jié)構(gòu)20-21
- 2.2.3 三層器件結(jié)構(gòu)21
- 2.2.4 多層器件結(jié)構(gòu)21-22
- 2.2.5 摻雜層結(jié)構(gòu)22
- 2.3 有機(jī)磷光電致發(fā)光器件的材料22-29
- 2.3.1 有機(jī)磷光材料簡(jiǎn)介22-25
- 2.3.2 電致發(fā)光器件的選材25-29
- 2.4 本章小結(jié)29-30
- 第三章 有機(jī)電致發(fā)光器件的制備與測(cè)試30-34
- 3.1 有機(jī)電致發(fā)光器件的制備30-32
- 3.1.1 器件制備流程30-31
- 3.1.2 電致發(fā)光器件陽極的預(yù)處理31-32
- 3.2 器件的測(cè)試32-33
- 3.2.1 器件的測(cè)試方法32
- 3.2.2 器件的關(guān)鍵參數(shù)32-33
- 3.3 本章小節(jié)33-34
- 第四章 黃色磷光空穴直接注入型OLED器件的研究34-47
- 4.1 黃色磷光材料的空穴直接注入特性研究34-37
- 4.1.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)34-35
- 4.1.2 器件制備與測(cè)試35-36
- 4.1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論36-37
- 4.2 不同客體材料摻雜濃度對(duì)黃色磷光空穴直接注入器件性能的影響37-41
- 4.2.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)37-38
- 4.2.2 器件制備與測(cè)試38-39
- 4.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論39-41
- 4.3 雙發(fā)光層黃色磷光空穴直接注入器件的研究41-46
- 4.3.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)41
- 4.3.2 器件制備與測(cè)試41-42
- 4.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論42-46
- 4.4 本章小節(jié)46-47
- 第五章 綠色磷光空穴直接注入型OLED器件的研究47-58
- 5.1 綠色磷光材料的空穴直接注入特性研究47-50
- 5.1.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)47-48
- 5.1.2 器件制備與測(cè)試48-49
- 5.1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論49-50
- 5.2 不同摻雜比對(duì)綠色磷光空穴直接注入器件性能的影響50-53
- 5.2.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)50-51
- 5.2.2 器件制備與測(cè)試51-52
- 5.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論52-53
- 5.3 不同主體材料對(duì)綠色磷光空穴直接注入器件性能的影響53-56
- 5.3.1 器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)54
- 5.3.2 器件制備與測(cè)試54-55
- 5.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析討論55-56
- 5.4 本章小節(jié)56-58
- 第六章 總結(jié)與展望58-61
- 致謝61-62
- 參考文獻(xiàn)62-68
- 攻讀碩士期間的研究成果68-69
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,本文編號(hào):1012706
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