oled量子效率

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1、oled量子效率发布时间:2008-10-2322:11:12来源:中国OLED网浏览次数:181oled最子效率新型平面示器发光技术的研宄是现阶段的一个研宄热点,其目标是用新型的、高效的、轻质的平面显示器来代替传统的、笨重的、耗能多的阴极射线管。目前,液晶显示器在一些领域里已经取代了阴极射线管A有平面显示器的主要市场,但近一、二年来,一种新型的有机电致发光平而显示器(OLEDs)受到了人们的广泛关注。与液晶平而显示器相比,有机电致发光平面®示器具有主动发光、轻、薄、对比度好、无角度依赖性、能耗低等显著特点,在这类应川上有明显的优势,具有广阔的应川前景。实际上,最早报道

2、有机电致发光应追溯到1963年,Pope等人用蒽羊晶制备了有机电致发光器件[1]。但是人们第一次用真空蒸镀成膜制备高效的OLEDs是直到1987年CWTang等成功研制出一种有机发光二极管(OLED),用苯胺-TPD做空穴传输层(HTL),铝与八羟基喹啉络合物-ALQ作为发光层(EML)。其工作电压小于10V,亮度高达1000cd/m2,这样的亮度足以用于实际应用。后来研制山的有机电致发光材料的发光波长遍及整个可见光范围。这个突破性进展使得这个领域成为近来的一个研究热点。进入90年代后有机高分子光电功能材料进入一个新的发展阶段。在新型光电材料与器件的探索研究屮,有机及商

3、分子光电材料与器件的探索成为目前国际上一个十分活跃的领域,被美国评为1992年度化学领域十大成果之一。很多学术机构和一些国际有名的大电子、化学公司都投入巨大的人力物力研究这一领域。OLED是从外量子效率小于0.1%,寿命仅为几分钟开始发展起来的,目前己发展到外量子效率超过5%,运行寿命超过上万小时。2电致发光机理有机电致发光器件的发光属于注入型发光。在正向电压驱动下,PH极向发光层注入空穴,阴极向发光层注入电子。注入的空穴和电子在发光层屮相遇结合成激子,激子合并将能量传递给发光材料,后者经过辐射驰豫过程而发光。电致发光器件的基本构造是一个简单的“三明治式”器件,如图1所

4、示。在导电玻璃基质上(阳质)旋涂、浸涂或真空热蒸镀发光材料(发光层),然后镀上阴极材料,连接电源即构成电发光器。为/提高有机发光器的稳定性和效率,应使电子和空穴的注入达到平衡,这就要求电极材料的功函数与电致发光材料的能级相匹配。最常用的RI极材料是ITO(铟锡氧化物)透明导电玻璃,对于大多数有机物来说它具有优良的空穴注入性能。最为常用的阴极材料是A1,虽然它的功函比Ca、Mg高,电子注入能力不如Ca、Mg好,但它的化学性质更稳定,器件的制作难度小。除了选择合适的电极材料以外,在有机电致发光器件中引入电子传输层(ETL)或/和空穴传输层(HTL),形成多层结构器件,有助于

5、电子和空穴注入的平衡,提高器件的性能。实验证明采用多层结构后,电致发光器件的驱动电压降低,电子和空穴的注入较为平衡,从而提商在发光层屮的复合jL率及发光:W:子效率。3有机电致发光材料目前就发光层材料而言,主要有两大类:一类是小分子材料,如8-羟基喹啉铝,8-羟基喹啉锌等有机络合物荧光染料,主要通过真空蒸镀的方法制备器件;另一类是聚合物材料,如聚对苯乙快(PPV)及其術生物,主要通过旋转徐敷或丝M印刷(screenprinting),喷墨(inkjet)等法制备发光层。3.1有机小分子发光材料对第一类发光材料,一般要具备以下几个特性才能得到EL发射:(1)固态下有较强荧

6、光,无明显的浓度淬灭现象;(2)载流子传输性能好;(3)稳定性能好,包括良好的热稳定性和化学稳定性;(4)能够真空蒸镀。有机小分子电致发光材料应川最广泛的是Alq3,如图2所示。它具有成膜质量好,载流子迁移率高和稳定性较好等优点。Alq3既是一种电致发光材料,也是一种电子传输材料,因而在LEDs屮Alq3也可以充当电子运输层。Hamada等人用8-羟基喹啉及其两种衍生物作配体,以A13+、Mg2+、Zn2+、Be2+作配离子,合成出多种配合物,在20V偏压下,8-羟基喹啉锌(Znq2)的发光亮度高达16200cd/m2。人们期望Znq2等二配位的金属配合物能够成为新的有

7、机EL材料。有机小分子化合物电致发光材料中1,3,5三(二芳基氨基)苯类化合物也是研宂较多的一类化合物。此类化合物容易氧化,是一种潜在的空穴传输材料。Thelakkat等人合成了5个新的此类化合物,这些物质HOMO能级高,玻璃化转变温度高,是优良的空穴传输材料,其中两个化合物还具有蓝色和绿色区域的电发光性能。最近,人们将磷光染料掺杂到Alq3(三(八羟基)喹啉铝)和4,4N,N二咔唑基二苯(CBP)等小分子屮实现三线态发光,得到的发光器件的量子效率高达13.7%和38.31m/WoBaldo等人报道了PEOEP和Ir(PPY)3掺杂到主体

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