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1、有機(jī)電致發(fā)光器件因具有寬的可視角,重量輕,低能耗等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是新一代照明和平板顯示技術(shù)的候選者。經(jīng)過(guò)近30年的研究,有機(jī)電致發(fā)光技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,但是困擾有機(jī)電致發(fā)光技術(shù)的兩大問(wèn)題--穩(wěn)定性和效率仍然很突出。為了突破效率問(wèn)題,探索更加優(yōu)良的器件工藝,本論文工作主要包含以下三部分內(nèi)容:
1.通過(guò)在有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的陽(yáng)極與空穴傳輸層 NPB(N,N'-二苯基-N,N'-(1-萘基)-1,1'-聯(lián)苯-4,4'-二胺)
2、之間加入 m-MTDATA(4,4',4''- Tris(N-3-methylpheny l-N-phenylamino)triphenylamine)作為緩沖層來(lái)研究緩沖層對(duì)器件性能的影響。制備了ITO/m-MTDATA(d nm)/NPB(40-d nm)/Alq3(70nm)/LiF(0.5nm)/Al(40nm)結(jié)構(gòu)的器件,研究不同m-MTDATA厚度對(duì)OLED發(fā)光亮度、電流密度、電流效率等性能的影響。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)緩沖層的厚度為
3、15nm時(shí),器件的啟亮電壓從未加緩沖層的13V降到了最低的9V,最大發(fā)光亮度從未加緩沖層的5900cd/m2增加到16300cd/m2,是原來(lái)的2.76倍。最高的電流效率也由未加緩沖層的最高1.8cd/A變?yōu)樽罡叩?.5cd/A,是原來(lái)的1.94倍。作為對(duì)照,制備了結(jié)構(gòu)為ITO/MoO3(15nm)/NPB(25 nm)/Alq3(70nm)/LiF(0.5nm)/Al(40nm)的器件。在器件的ITO與NPB之間插入了厚度為15nm的
4、MoO3緩沖層。與同厚度的m-MTDATA器件相比:插入MoO3緩沖層器件的啟亮電壓降低為8V,最大亮度為13320(cd/m2),最大電流密度為6030.74(A/m2),最大的電流效率為3.06(cd/A)。
2.制備了厚度為40nm,以不同比例混合的DMAC-DPS和m-MTDATA混合薄膜,測(cè)試了在不同混合比例下薄膜的光致發(fā)光光譜和量子效率。通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)當(dāng)DMAC-DPS和 m-MTDATA比例為2:1時(shí),混合薄膜的量
5、子效率達(dá)到了最大值為32.8%,以該混合薄膜作為發(fā)光層,制備了結(jié)構(gòu)為ITO/m-MTDATA30(nm)/DMAC-DPS:m-MTDATA(40nm)/DMAC-DPS(30nm)/LiF(1nm)/Al(60nm)的電致發(fā)光器件。通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn):當(dāng)DMAC-DPS和m-MTDATA二者比例為2:1時(shí),制備的發(fā)光器件在最大發(fā)光亮度,最大電流密度和最大電流效率方面均達(dá)到最大值。在上述三種器件的制備方法中,我們確定了制備有機(jī)電致發(fā)光器件的最
6、佳工藝,為后期的工作提供了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
3.開(kāi)展了溫度對(duì) TAPC:BCzVBi體系混合薄膜光致發(fā)光光譜的影響的研究。研究了TAPC:BCZVBi混合薄膜的表面形貌。TAPC、BCZVBi、TAPC:BCZVBi吸收譜和不同溫度下的歸一化光致發(fā)光光譜和光致發(fā)光光譜。發(fā)現(xiàn)隨著溫度的降低,發(fā)光強(qiáng)度增強(qiáng),發(fā)光峰位紅移。對(duì)比了TAPC、BCZVBi以及TAPC:BCZVBi混合薄膜的吸收特性和PL譜,發(fā)現(xiàn)混合薄膜的吸收峰與TAPC的吸收
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