基于激發(fā)態(tài)內(nèi)質(zhì)子轉(zhuǎn)移的聚集發(fā)光化合物二元互補(bǔ)色單發(fā)光層WOLED的研究
本文選題:白光 切入點(diǎn):單發(fā)光層 出處:《南京郵電大學(xué)》2015年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:白光有機(jī)電致發(fā)光器件因其在平面固態(tài)光源以及全彩色顯示技術(shù)方面有著巨大的潛力,商業(yè)化前景非常誘人,已經(jīng)引起了世人的廣泛興趣。在實(shí)現(xiàn)白光器件的方法中,單發(fā)光層器件是一個(gè)相對簡單的方案。然而,此方法通常伴隨著需要精確控制從高能發(fā)光組份向低能發(fā)光組份的能量傳遞程度的難題,能量傳遞的程度過高或過低都不能得到理想的白光。此外,大多數(shù)有機(jī)材料在在聚集態(tài)時(shí)通常會(huì)呈現(xiàn)發(fā)光效率降低甚至不發(fā)光的現(xiàn)象。因此,通常需要將發(fā)光材料摻雜在一個(gè)能級匹配的主體材料中,這就進(jìn)一步導(dǎo)致了器件結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化和生產(chǎn)成本的增加。為了解決以上提出的所有問題,一個(gè)可行的方案是選取具有固態(tài)強(qiáng)發(fā)光,并且高能組分和低能組分之間不發(fā)生能量傳遞的互補(bǔ)色分子,制備出非能量傳遞型二元互補(bǔ)色單發(fā)光層白光器件。首先,本文篩選出兩個(gè)具有聚集誘導(dǎo)發(fā)光特性且含有激發(fā)態(tài)內(nèi)質(zhì)子轉(zhuǎn)移基團(tuán)的黃色熒光材料(T4TB與T4AC)作為低能發(fā)光組份,然后從互補(bǔ)色及能量匹配的原則出發(fā),篩選出三個(gè)藍(lán)色熒光材料(O3TB、BMe與1,8-D)。接著對其進(jìn)行兩兩組合,配制了不同比例的旋涂薄膜,測試了其發(fā)光光譜,并給出了這些旋涂薄膜的瞬態(tài)熒光壽命,證明了黃色、藍(lán)色熒光材料之間的能量傳遞幾乎被完全抑制,給我們制備WOLED提供了基礎(chǔ)。最后,設(shè)計(jì)了以下的器件結(jié)構(gòu):ITO/NPB(50 nm)/Blue:Yellow(30 nm)/Alq3(20 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm),通過對發(fā)光層中互補(bǔ)色材料比例的不斷探索與調(diào)節(jié),成功制備出了六組理想的六組高效率、色穩(wěn)定性佳的白光器件。其中,基于BMe:T4TB=6:1的白光器件,在4-12 V的驅(qū)動(dòng)電壓范圍下,發(fā)光顏色幾乎沒有任何漂移,CIE變化僅為(0.303±0.005,0.345±0.008)。
[Abstract]:White light organic electroluminescent devices have great potential in planar solid-state light source and full-color display technology, and the commercial prospect is very attractive, which has aroused wide interest in the world. Monoluminescent devices are a relatively simple solution. However, this method is often accompanied by the need to accurately control the degree of energy transfer from high-energy luminous components to low-energy luminous components. The energy transfer is too high or too low to get the ideal white light. In addition, most organic materials usually exhibit low or even non-luminous luminescence in the aggregate state. It is usually necessary to doping luminescent materials into a host material with a matching energy level, which further complicates the structure of the device and increases the cost of production. One feasible scheme is to produce non-energy-transfer binary complementary monochromatic white light devices by selecting complementary color molecules with strong solid-state luminescence and no energy transfer between high-energy components and low-energy components. In this paper, two yellow fluorescent materials, T4TB and T4AC, which have agglomeration induced luminescence and contain proton transfer groups in excited states, are selected as low energy luminescent components, and then based on the principle of complementary color and energy matching, Three blue fluorescent materials, O _ 3T _ B _ B _ (BMe) and 1H _ (8-D), were screened out. Then, different proportion of spin-coating films were prepared, their luminescence spectra were tested, and the transient fluorescence lifetime of these thin films was given, which proved that they were yellow. The energy transfer between blue fluorescent materials is almost completely suppressed, which provides the basis for the preparation of WOLED. Finally, we design the following device structure: 1 / ITO / NPB ~ (50) nm)/Blue:Yellow(30 nm)/Alq3(20 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 NMU, by continuously exploring and adjusting the proportion of complementary color materials in the luminescent layer. Six groups of ideal white light devices with high efficiency and good color stability have been successfully fabricated. Among them, the white light devices based on BMe:T4TB=6:1 have almost no drift in the driving voltage range of 4-12 V, only 0.303 鹵0.005N 0.345 鹵0.008 渭 m.
【學(xué)位授予單位】:南京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TN383.1
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