高效溶液加工型小分子OLED器件研究
【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】:
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。
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。
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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