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高效溶液加工型小分子OLED器件研究

發(fā)布時間:2020-09-22 08:35
   近年來,有機發(fā)光二極管(OLED)憑借其輕薄、自發(fā)光、視角寬、能耗低、快速響應(yīng)、可柔性顯示等優(yōu)點,在大面積平面顯示和固態(tài)光源等方面具有廣闊的應(yīng)用前景,得到了人們的廣泛關(guān)注。目前,制備OLED器件主要有真空蒸鍍和溶液加工兩種方式,其中,溶液加工的方式具有工序更簡潔、成本更低廉的優(yōu)勢,在大尺寸OLED產(chǎn)品應(yīng)用普及方面更具優(yōu)勢。然而,目前溶液加工型OLED器件的發(fā)展仍存在效率低下等諸多問題。因此,本論文致力于溶液加工型OLED器件的相關(guān)研究,制備得到了高性能表現(xiàn)的藍光及白光器件,同時對其光物理過程進行了深入討論,為后續(xù)的研究提供了參考和借鑒。本論文的研究內(nèi)容主要分為以下三個方面:1、基于新型的熱活化延遲熒光(TADF)小分子材料,制備出高效的藍光器件。通過對各有機功能層的精細調(diào)控,系統(tǒng)研究了不同性質(zhì)的功能層對器件性能的影響,得到了適于溶液加工型的新型非摻雜OLED器件結(jié)構(gòu);赥ADF材料DACR-DPTX的器件實現(xiàn)了最大電流效率為22.1 cd/A、最大EQE為12.8%、CIE坐標為(0.16,0.24)的高效藍光發(fā)射。2、基于藍光材料DACR-DPTX和黃光材料PXZDSO2,制備出高效的二元白光器件。利用DACR-DPTX同時作為主體和藍光材料,通過對黃光材料摻雜濃度的精確調(diào)控,借助于不充分的F?rster能量轉(zhuǎn)移過程,制備得到了最大電流效率為54.3 cd/A、最大EQE為19.4%、CIE坐標為(0.31,0.44)的互補色白光器件,且展現(xiàn)出極好的光譜穩(wěn)定性。這是目前已報道的效率最高的溶液加工型全熒光白光器件。3、基于藍光材料DACR-DPTX、黃光材料PXZDSO2和傳統(tǒng)紅色熒光材料DBP,制備出高效高顯色指數(shù)的三元白光器件。為解決目前溶液加工型全熒光白光器件難以同時實現(xiàn)高效率與高顯色指數(shù)的問題,首次采用多熱活化延遲熒光敏化傳統(tǒng)熒光的策略,通過在上述的二元白光體系中引入紅光材料DBP,使藍光自主體材料、黃光輔助主體材料和紅光客體材料均得以實現(xiàn)發(fā)射,在實現(xiàn)高顯色指數(shù)的前提下實現(xiàn)了能量和激子的高效利用。制備得到了最大電流效率為24.1 cd/A、最大EQE為11.0%、CIE坐標在亮度為100 cd/m~2時為(0.33,0.37)、CRI為88和最大電流效率為42.1 cd/A、最大EQE為16.4%、CIE坐標在亮度為100 cd/m~2時為(0.32,0.42)、CRI為72的溶液加工型白光OLED器件,以上效率均為目前對應(yīng)顯色指數(shù)范圍內(nèi)白光器件的最高值。
【學(xué)位單位】:華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:TB34;TN383.1
【部分圖文】:

相關(guān)商品,市場,延遲熒光,節(jié)能環(huán)保


在短短 30 多年內(nèi)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)熒光(Fluorescence)材料到磷光(Phosphorescence材料再到熱活化延遲熒光[2](Thermally activated delayed fluorescence,TADF)材料的三代變遷,目前已在提升發(fā)光效率、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展等方面取得了長足的進步。與此同時,OLED 器件的制備手段也由傳統(tǒng)的真空蒸鍍方式逐漸向工序更簡潔、成本更低廉的溶液加工方式過渡,這樣的轉(zhuǎn)變有利于實現(xiàn) OLED 的大面積商業(yè)化生產(chǎn)。發(fā)光材料的發(fā)展和器件制備方式的改良大大加快了以 OLED 為核心技術(shù)的相關(guān)商品走進人們生活的進程,近年來市場上出現(xiàn)的具有面光源發(fā)射和高對比度的 OLED 的顯示屏幕,以及節(jié)能環(huán)保、避免藍光危害[3]、光色健康柔和白光 OLED 照明設(shè)備,均因可以滿足人們對更高品質(zhì)生活的追求而得到了人們的關(guān)注與青睞。迄今,來自三星索尼、蘋果等企業(yè)的大量 OLED 相關(guān)電子產(chǎn)品陸續(xù)走進市場,在人們的日常生活中扮演著越來越重要的角色,這些現(xiàn)象都表明,OLED 正在與人們的生活越發(fā)緊密地聯(lián)系到一起。

顯示屏幕,柔性,設(shè)備,綠光


同樣也具有類似導(dǎo)體、半導(dǎo)體的光電性質(zhì)。在這樣思想的指導(dǎo)下,1955 anose 等[4]將具有平面剛性結(jié)構(gòu)、輻射躍遷速率高的蒽作為研究對象,并發(fā)現(xiàn)蒽兩端施加有 400 V 的直流電壓時發(fā)生了微弱的熒光發(fā)射,這是人類歷史上第一到有機物的電致發(fā)光現(xiàn)象。有機電致發(fā)光現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)為 OLED 的誕生鋪平了道路。1963 年,Pope 等[5]又在兩端構(gòu)筑了電極,制備出世界上首個有機電致發(fā)光器件。1987 年,原柯達公司人鄧青云(C. W. Tang)博士將 8-羥基鋁喹啉(8-Hydroxyquinoline aluminum s作為發(fā)光層,采用芳香胺小分子作空穴傳輸層[38]、鎂鋁合金作陰極的 三明治,制備得到了低驅(qū)動電壓(<10 V)、高亮度(>1000 cd/m2)、高外量子效ternal quantum efficiency,EQE>1%)的綠光 OLED器件,由此 OLED開始走進階段。1997 年,日本先鋒公司率先推出一款綠光 OLED 平板顯示產(chǎn)品,這也是第一款以 OLED 為核心技術(shù)的產(chǎn)品,由此開啟了 OLED 在商業(yè)化道路上高速前式。

發(fā)光材料,發(fā)光機理,器件


Active matrix organic light-emitting diodes)面板生產(chǎn)線,屏幕的制造等方面。2019 年的今天,OLED 的市場競爭力進有趕超 LCD(液晶顯示器,Liquid crystal displays)屏的趨勢勢頭。 器件的研究進程材料的發(fā)展歷程器件是在器件電極兩端施加驅(qū)動電壓,使空穴和電子分別從陽他有機功能層傳輸后遷移至發(fā)光層區(qū)域,隨后載流子復(fù)合形成射躍遷的方式從高能級躍遷至低能級,在這一過程中部分能量,發(fā)光材料承載著載流子傳輸復(fù)合、激子躍遷輻射的作用,對表現(xiàn)起到?jīng)Q定性的作用,因此是 OLED 器件的核心所在,也成究對象。

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