【摘 要】
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有机发光二极管(Organic Light Emission Device,OLED)波导模式的侧向窄光谱辐射引起了科研人员的广泛关注,该模式沿器件衬底水平方向从边缘辐射,受器件微腔作用能辐射低阈值、窄线宽、可调谐的强边缘辐射光谱,这是降低光放大阈值的一种很有前景的机制。为进一步加强衬底边缘辐射光谱的窄化程度,本文利用真空热蒸镀设备在有机发光二极管石英衬底边缘两侧蒸镀反射膜,构成光学谐振腔,并返回
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有机发光二极管(Organic Light Emission Device,OLED)波导模式的侧向窄光谱辐射引起了科研人员的广泛关注,该模式沿器件衬底水平方向从边缘辐射,受器件微腔作用能辐射低阈值、窄线宽、可调谐的强边缘辐射光谱,这是降低光放大阈值的一种很有前景的机制。为进一步加强衬底边缘辐射光谱的窄化程度,本文利用真空热蒸镀设备在有机发光二极管石英衬底边缘两侧蒸镀反射膜,构成光学谐振腔,并返回发光层介质中获取光增益,从而实现受激辐射光放大,有望为设计有机半导体激光器(Organic Semiconductor Laser,OSL)结构提供一种新思路。1、实验使用的有机发光材料的电致发光(Electroluminescence,EL)光谱在500~620 nm波长范围,经文献调研了在该波段不同金属薄膜的反射率和透射率,选择了反射率高以及在空气中氧化程度慢的金属银膜作为反射镜。并利用真空热蒸镀设备在石英基片上蒸镀不同厚度的金属银膜,测试银膜反射率和透射率与膜厚的关系。当银膜厚度达到100 nm后,薄膜的反射率和透射率已趋近块状金属的反射与透射参数,不受膜厚的影响。80 nm的银膜在波长大于500 nm之后的范围内,透射率为6%,作为谐振腔部分反射镜;100 nm的银膜在该波段反射率达到96%,作为谐振腔全反射镜。2、设计和优化OLED结构和性能。通过改变空穴传输材料NPB、TAPC薄膜厚度研究OLED泄露波导模式边缘辐射光谱的变化。在以绿色荧光材料Alq3为发光层制备的OLED结构中,器件表面电致发光光谱半高宽(Full Width at Half Maximum,FWHM)随空穴传输层NPB厚度增加的变化不明显,光谱半高宽为120nm左右。但器件边缘辐射光谱半高宽相比表面辐射光谱要窄30~45 nm左右。衬底边缘蒸镀银膜的有腔OLED器件与常规OLED边缘辐射光谱相比半高宽变窄10nm左右,尤其是NPB厚度为130 nm的衬底有腔OLED器件边缘辐射光谱最窄低至14.3 nm。在红色磷光材料Ir(piq)2(acac)与Ir(MDQ)2(acac)为发光层制备的OLED器件中,通过改变空穴传输层TAPC的厚度,研究器件边缘辐射光谱的变化情况,发现器件的边缘辐射光谱与表面辐射光谱线宽与波峰位置几乎一致,经理论计算发现,是由于所选材料的发光波长不在微腔作用的波长范围。3、测试了随空穴传输层膜厚变化,器件衬底边缘辐射光谱的偏振特性。结果表明,当空穴传输层低于一定厚度时(130 nm以下),TM0模式的光强高于TE0模式。当空穴传输层厚度增加后,TE0模式相比TM0模式占比更多,并随膜厚增加,TM0模式红移明显。这表明可通过调控空穴传输层厚度控制边缘输出光谱的偏振状态。
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