有机聚合物发光与激光器件的性能研究

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有机聚合物材料因其溶液可制备性较好,固态量子效率高,以及发射波长可调谐等优点引起了人们的广泛关注。目前,人们对基于有机聚合物材料的有机电致发光器件的研究已经取得巨大的进展,尽管如此,有机聚合物电致发光器件仍然存在很多问题需要解决,比如器件的发光效率、发光纯度以及稳定性等,所以如何制备出发光效率高、纯度好以及稳定性好的有机聚合物电致发光器件仍然是有机电致发光器件研究领域的重点。除此之外,有机聚合物材料还可以作为有机激光器件的增益介质。本论文通过对有机聚合物材料在有机发光和有机激光方面的应用,探讨有机电致发光和有机半导体激光之间存在的联系和差异,通过材料改性、能级调节、能量传递等方式实现高效率有机电致发光器件和低阈值有机激光器件,具体研究内容包括以下方面:(1)通过化学取代的方法在聚芴蓝光材料PFO中引入不同比例的二甲苯制备出一系列新型聚芴材料PFXN(N=1,10,30),实现对芴单元之间的角度扭转和π-π堆积的调控。通过对新型聚芴材料PFXN(N=1,10,30)制备的有机发光与激光器件的性能研究,发现引入一定比例的二甲苯可以改善聚芴材料的光学和电学性质。引入10%的二甲苯的新型聚芴材料PFX10具有较低的ASE阈值(10.9 nJ/pulse),较高的光增益系数(54.4 cm-1)和较低损耗系数(5.5 cm-1)。(2)通过对特定官能团化学取代的方法制备出三种蓝光小分子材料DF,DCF3,DPHS。将这三个蓝光小分子材料作为主体材料与黄绿光聚合物材料F8BT进行共混。小分子材料与F8BT共混制备的有机激光器件相比于F8BT单体制备的器件阈值降低了6倍,共混薄膜的荧光量子效率提高了2倍。共混制备的PLED相比F8BT单体的PLED,器件性能优化很多,其中DPHS/F8BT制备的PLED的电流效率提高接近2倍。(3)将发光效率极低的聚合物材料PCDTBT与黄绿光聚合物材料F8BT掺杂成功制备出高外量子效率的近红外有机发光器件,并系统的研究了主客体掺杂比例对PCDTBT/F8BT共混发光器件性能的影响。在此基础之上,又引入了另一种红光聚合物P3HT,实现一个主体两个客体的三元共混薄膜,通过调节各个聚合物的掺杂比例实现从620675 nm的PL光谱的波长调谐。
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