微腔有机发光二极管的制备与性能测试

来源 :中山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wolffing
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
本论文主要研究金属微腔有机发光二极管(Organic Lighting Emitting Diode,OLED)的光电特性,以高反金属膜和半透明金属膜构成光学微腔,并将其应用到有机电致荧光和磷光器件中,通过优化器件结构及制备工艺,实现了高效率、高亮度的金属微腔OLED。 本论文使用典型荧光材料Alq3作为荧光金属微腔OLED的发光层,以高反的Al膜和反射率约为70%的半透明Ag膜分别作为阴极顶电极和阳极底电极,采用空穴和电子注入层MoO3和LiF,制备了结构为Glass/Ag(22 nm)/MoO3(2m)/NPB(40 nm)/Alq3(60 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm)的底发射荧光金属微腔OLED,器件具有启亮早、驱动电压低、亮度大、效率高的特点,在2.5 V左右启亮,10 V时亮度超过15000 cd/m2,器件的发光效率接近6 cd/A,约为常规结构器件的2倍;微腔OLED正方向电致发光谱中心波长约为540 nm,半高宽约为60 nm,相比ITO常规器件(中心波长在520 nm,半高宽约为100 nm),其发光波长受到了调制,光谱得到窄化;较系统研究了微腔腔长、发光层位置对器件光电性能的影响。 本论文使用典型磷光材料Ir(ppy)3作为磷光金属微腔OLED的发光层,以高反的A1膜和覆盖有厚度为40 nm的Alq3折射率匹配层、反射率约为40%的Ag膜分别作为阳极底电极和阴极顶电极,采用空穴和电子注入层MoO3和Cs2CO3,制备了结构为Substrate/Al(80 nm)/MoO3(2nm)/NPB(40nm)/CBP:Ir(ppy)3(20nm,4.1%)/TPBI(10 nm)/Alq3(25 nm)/Cs2CO3(2 nm)/Ag(20 nm)/Alq3(40 nm)的顶发射磷光金属微腔OLED,器件启亮快,亮度大,约在3.5 V启亮,12.5 V时亮度达到7000 cd/m2,器件发光效率高,其最大效率接近60 cd/A,是常规结构器件效率(约40 cd/A.)的1.5倍;微腔OLED正下方向电致发光谱中心波长约为540 nm,与ITO常规器件的电致发光谱(中心波长在516 nm左右)有明显不同,发光波长受到了调制;通过理论模拟得到微腔OLED的发光光谱,与实际光谱吻合,并计算出微腔OLED的发光效率比ITO器件提高约50%,与实验结果一致。
其他文献
学位
本论文介绍了多组态Hartree-(Dirac-)Fock理论方法,并利用该方法研究了一些原子(离子)体系的能级结构、电离能、激发能、共振吸收振子强度和原子(离子)半径,分析了超重元素中较
近年来,单重态激子的裂变(singlet exciton fission,简称SF或激子裂变)现象在物理,化学及有机电子学领域越来越受到重视。而在目前的有机材料中,多并苯及衍生物材料(如并四苯,红荧烯,并五苯等)都具有这种性质。激子裂变过程是指,通过吸收光子,在有机材料中产生一个能量较高的单重态激子S_1,它将自己一半的能量转移给另一个未被激发的S_0态分子,尔后S_1态激子和S_0态分子通过快速
学位
本文系统地回顾了约束系统的Faddeev-Jackiw正则量子化方法的历史及其发展,详细综述了Faddeev-Jackiw理论的意义与特点,给出了通常使用的Faddeev-Jackiw方法。 在引入动量
基于核子的夸克胶子结构,以及由于胶子自作用,在自然界可能存在三胶子形成的色单态的假设,我们计算了质子-质子,反质子-质子弹性散射的散射振幅实虚比,总截面,微分截面,得到了三胶子
由于硅基发光材料在光电子集成中的潜在的应用价值,波长在1.5μm的硅基发光材料的研究引起了人们的广泛关注。然而,随着日益增长的信息传输需求,人们的需求不再仅限于传统意
原子(离子)的光电离过程普遍存在于各种天体系统、高层大气和不同类型的天体等离子体和实验室等离子体中,因而光电离截面对于研究许多物理过程是必需的基本数据,在了解天体系统和