磷光OLED的干法制备及研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhh6622692
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前,有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)领域研究发展迅速,但是器件仍存在效率滚降和工作电压过高等方面的问题。如何解决这些问题成为了研究热点。本文采用干法工艺制备出了一系列的绿色磷光有机发光二极管,通过对发光材料掺杂浓度和各功能层厚度的优化,研究了有机发光二极管的电致发光性能。主要工作内容如下:1.选择Ir(mppy)3为发光材料,以mCP为主体材料制备出Ir(mppy)3:mCP体系单发光层OLED,研究了发光材料掺杂浓度和mCP厚度对器件性能的影响。最终在1000cd/m2的亮度下,掺杂浓度为8 wt%的器件电流效率衰减约为5%。2.选择TNT1为发光材料,以26DczPPy为主体材料,制备了TNT1:26DczPPy体系单发光层OLED;以Tc Ta和26DCzPPy为主体材料制备出TNT1:TcTa/TNT1:26DczPPy的双发光层OLED,研究了TNT1掺杂浓度对器件性能的影响。通过对单/双发光层器件对比,双发光层器件获得了更好的性能。最终,基于TNT1掺杂浓度为10 wt%的双发光层OLED性能最佳,其最大电流效率为37.15 cd/A,该器件即使在亮度为2000 cd/m2时,电流效率依然为35.53 cd/A,电流效率衰减仅为4%。3.选用Ir(mppy)3为发光材料,以mCP/CzSi为主体材料制备了Ir(mppy)3:mCP/Ir(mppy)3:CzSi体系双发光层OLED。通过优化Ir(mppy)3的掺杂浓度,得到高性能的器件,其最大功率效率为68.36 lm/W,启亮电压仅为2.8 V。4.选用Ir(mppy)3为发光材料,分别以BUPH1、TcTa/BUPH1为主体材料制备了Ir(mppy)3:BUPH1和Ir(mppy)3:TcTa/Ir(mppy)3:BUPH1体系的单/双发光层器件。随着Ir(mppy)3掺杂浓度和TcTa厚度的增加,器件的功率效率先升高后降低。最终掺杂浓度为10 wt%,TcTa厚度为8 nm的器件获得最佳的电致发光性能,最大功率效率为111.94 lm/W,其启亮电压仅有2.3 V。
其他文献
当今社会,从移动支付到互动娱乐,移动互联网已经渗透到人们生活中的方方面面,人们对网络服务的质量要求也越来越高。随着越来越多的人通过手机接入互联网,为了提高网络容量,
根据国家统计局的数据显示,我国人口老龄化呈现着速度加快、未富先老、地区间发展不平衡、空巢独居老人规模庞大的特点。住房反向抵押贷款作为缓解社会养老压力、应对我国人
离散多音频(DMT)调制技术具有较高的频谱利用率,在双绞线通信、电力线载波通信和可见光通信中,都有着广泛的应用。论文设计开发了一个基于FPGA的硬件通信平台。该硬件通信平
纤维素、甲壳素、壳聚糖等天然高分子材料,具有生物相容性和可降解性,其制备和应用在纳米材料前沿领域中引起了学术界和工业的广泛关注。本文研究的目的是通过静电纺丝工艺制
内部资本市场普遍存在于集团式企业中,具有缓解融资约束、监督激励以及减少信息不对称等多种优势,有利于提高企业价值。随着多元化经营的快速发展,涌现出一大批集团式公司,然
在军事行动中,通信保障人员需要按照任务需求合理规划通信路径。由于光网络资源分布的不均衡,网络资源的科学调配一直是一个重难点问题,而路径规划则是解决该问题的关键技术
在实际通信环境中,由于非期望干扰和阵列传感器硬件的差异性,接收信号通常受非均匀噪声的干扰,且信号中夹杂着难以分辨的相干信源,使现有的传统算法在低信噪比与小快拍数时性
如今,计算机软件已经成为人们生活中不可或缺的一部分了,然而,计算机软件所面临的安全问题也随之增长,漏洞就是威胁人们隐私安全的主要原因之一。同时,由于近些年来多核体系
隐写是一种新兴的信息安全技术,它可将信息隐藏到多媒体载体中而不会引起载体的显著变化,因而常被用作秘密通信。随着网络语音通信技术的发展和普及,以网络语音作为载体的隐
近年来P2P网贷平台风险事件层出不穷,平台的风控机制和保障机制不断受到外界质疑,让投资人望而却步。平台为了增强自身信用,挽回声誉,开始探索新的模式增信。“P2P网贷平台+