高效、穩(wěn)定藍(lán)色有機(jī)電致發(fā)光二極管材料的制備與光電性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-19 01:11
有機(jī)電致發(fā)光二極管(OLED)問世三十年來,無論是材料還是器件都取得了長足的發(fā)展。在商業(yè)化應(yīng)用方面,OLED在信息顯示領(lǐng)域逐漸市場化、規(guī);,在固態(tài)照明和柔性顯示領(lǐng)域也步入產(chǎn)業(yè)化的快車道。雖然已經(jīng)具有產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ),但是OLED技術(shù)并沒有達(dá)到完美,在某些技術(shù)環(huán)節(jié)仍然亟待完善,這也吸引了眾多研究人員的興趣。本論文重點(diǎn)集中在目前OLED的亟待解決的技術(shù)瓶頸,始終圍繞藍(lán)光問題展開研究工作。本論文研究的對象集中在藍(lán)光OLED發(fā)光層(EML)中,包括主體材料和不同類型的發(fā)光客體材料,尤其是藍(lán)光客體材料,占據(jù)了本論文的絕大多部分篇幅。在藍(lán)光客體材料的研究中,我們系統(tǒng)的研究了OLED目前經(jīng)歷的三代發(fā)光材料,包括深藍(lán)色的熒光發(fā)光材料(fluorophor)、長壽命磷光發(fā)光材料(phosphor)和新型的高效熱活化延遲熒光材料(TADF)。通過對比不同類型材料的優(yōu)勢和不足,在材料和器件方面都進(jìn)行不斷改善,力圖實(shí)現(xiàn)高效率、長壽命藍(lán)光OLED。具體章節(jié)的內(nèi)容簡介如下:(1)在第一章和第二章中,我們介紹了OLED的研究歷史、工作原理和發(fā)展現(xiàn)狀。對發(fā)光過程中的光物理過程和發(fā)光效率的影響因素進(jìn)行了詳細(xì)剖析,對O...
【文章來源】:蘇州大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:164 頁
【學(xué)位級別】:博士
【圖文】:
Tang等人所報(bào)道的OLED器件結(jié)構(gòu)及所用材料的分子結(jié)構(gòu)
)Alq 的最低未占有軌道(LUMO),空穴通過層(HTL)TAPC 的最高占有軌道(HOMO)。載子‖,注入有機(jī)層的電子和空穴形成更穩(wěn)定,更子和與其結(jié)伴而行的晶格畸變的復(fù)合體的統(tǒng)稱。有機(jī)材料中的聲子是分子或共軛片段上的局部振可以配對以形成雙極性,其可以由相反符號的反化子(分別為空穴和電子)可以結(jié)合形成激子。是 Frenkel 激子,其中電子和空穴均位于同一分為 Eb 0.5 eV,半徑為 r < 5 。該電子空穴對也發(fā)現(xiàn)的 Wannier 激子的電荷轉(zhuǎn)移激子,它們的電化子通過非輻射躍遷和輻射躍遷回到基態(tài),分別個(gè)器件中,極化子駐留在 Alq 分子說明了它的功光層(LEL)。
的距離(RDA)的六次方成反比,如圖 1-3(右)所示。因此,當(dāng)給體和受體之間的距離微量增大時(shí)也會導(dǎo)致該能量轉(zhuǎn)移效率的大幅降低。通常,F(xiàn)RET發(fā)生在 5-10 nm 的范圍內(nèi)。但是這個(gè)過程僅僅只能發(fā)生在單線態(tài)激子之間,三線態(tài)-三線態(tài)能量轉(zhuǎn)移通過偶極-偶極機(jī)制是―禁阻‖的[21, 22]。Dexter 能量轉(zhuǎn)一種短距離的電子轉(zhuǎn)移過程,這個(gè)過程需要給體和受體分子保持較小的間距受體分子的間距保持在范德華半徑之內(nèi),如圖 1-3(左)所示,其中能量轉(zhuǎn)速率和它們的距離(RDA)與范德華半徑總和(L)的比例之間呈現(xiàn)指數(shù)關(guān)此 Dexter 能量轉(zhuǎn)移過程有效發(fā)生的距離約為 10-20 。該過程涉及供體和受間的電子交換,也就是說這個(gè)過程需要主體分子和客體分子之間有重疊的波。將激發(fā)的電子轉(zhuǎn)移到受體的 LUMO,電子被回送到供體 HOMO。最終的結(jié)從給體到受體的能量轉(zhuǎn)移,這種能量轉(zhuǎn)移在單線態(tài)和三線態(tài)激子都可以發(fā)生果在電子-空穴復(fù)合之前空穴或電子在客體分子中受限形成―陷阱態(tài)‖,那么激可以直接在客體材料中形成。
本文編號:2986035
【文章來源】:蘇州大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:164 頁
【學(xué)位級別】:博士
【圖文】:
Tang等人所報(bào)道的OLED器件結(jié)構(gòu)及所用材料的分子結(jié)構(gòu)
)Alq 的最低未占有軌道(LUMO),空穴通過層(HTL)TAPC 的最高占有軌道(HOMO)。載子‖,注入有機(jī)層的電子和空穴形成更穩(wěn)定,更子和與其結(jié)伴而行的晶格畸變的復(fù)合體的統(tǒng)稱。有機(jī)材料中的聲子是分子或共軛片段上的局部振可以配對以形成雙極性,其可以由相反符號的反化子(分別為空穴和電子)可以結(jié)合形成激子。是 Frenkel 激子,其中電子和空穴均位于同一分為 Eb 0.5 eV,半徑為 r < 5 。該電子空穴對也發(fā)現(xiàn)的 Wannier 激子的電荷轉(zhuǎn)移激子,它們的電化子通過非輻射躍遷和輻射躍遷回到基態(tài),分別個(gè)器件中,極化子駐留在 Alq 分子說明了它的功光層(LEL)。
的距離(RDA)的六次方成反比,如圖 1-3(右)所示。因此,當(dāng)給體和受體之間的距離微量增大時(shí)也會導(dǎo)致該能量轉(zhuǎn)移效率的大幅降低。通常,F(xiàn)RET發(fā)生在 5-10 nm 的范圍內(nèi)。但是這個(gè)過程僅僅只能發(fā)生在單線態(tài)激子之間,三線態(tài)-三線態(tài)能量轉(zhuǎn)移通過偶極-偶極機(jī)制是―禁阻‖的[21, 22]。Dexter 能量轉(zhuǎn)一種短距離的電子轉(zhuǎn)移過程,這個(gè)過程需要給體和受體分子保持較小的間距受體分子的間距保持在范德華半徑之內(nèi),如圖 1-3(左)所示,其中能量轉(zhuǎn)速率和它們的距離(RDA)與范德華半徑總和(L)的比例之間呈現(xiàn)指數(shù)關(guān)此 Dexter 能量轉(zhuǎn)移過程有效發(fā)生的距離約為 10-20 。該過程涉及供體和受間的電子交換,也就是說這個(gè)過程需要主體分子和客體分子之間有重疊的波。將激發(fā)的電子轉(zhuǎn)移到受體的 LUMO,電子被回送到供體 HOMO。最終的結(jié)從給體到受體的能量轉(zhuǎn)移,這種能量轉(zhuǎn)移在單線態(tài)和三線態(tài)激子都可以發(fā)生果在電子-空穴復(fù)合之前空穴或電子在客體分子中受限形成―陷阱態(tài)‖,那么激可以直接在客體材料中形成。
本文編號:2986035
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