中间层对WOLED色稳定性影响的研究

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有机发光二极管具有超薄、低功耗、环保、可弯曲、可折叠等优点,成为了近年来市场及科研领域的热点。为研究发光层与发光层之间的中间层结构对白光有机发光二极管色稳定性的影响,获得色稳定性较高的白光器件,本文主要做了以下研究工作:首先,基于一种特定的单发光层蓝光有机发光器件结构,通过对发光层采用不同主体材料形成双发光层蓝光器件,以此研究不同的主体和电子传输材料搭配对双发光层蓝光器件的影响。研究表明,由于TmPyPb材料的三线态能级与Firpic靠近,客体材料Firpic产生的部分激子可以发生能量回传到主体,形成主体三线态激子,发生共振效应,使得能量利用率提高;其次,在设计白光器件时将蓝绿发光单元的主体材料均选取TmPyPb,红光发光单元设置在靠近阳极一侧,蓝光和绿光发光层依次设置在靠近阴极一侧,使得TmPyPb与Firpic之间的激子能够被绿光发光层有效利用;然后,研究了中间层对该结构的发光行为的影响。实验结果表明,无中间层的器件与只在蓝光与绿光发光层之间插入2 nm TmPyPb中间层的器件发光主要成分均为红光;在蓝光与红光发光层之间插入2 nm TCTA中间层,器件发光成分主要为绿光和蓝光;各发光层之间均插入中间层,器件发光成分主要为蓝光与绿光,实现了较好的白光发射。中间层的引入通过调整激子的分布、影响Dexter及F?rster能量转移、调节三原色光量,使得器件发光效率达22.56 cd/A、色坐标接近标准白光;最后,继续在具有双中间层的白光器件结构上改变绿光层与蓝光层之间的TmPyPb中间层厚度,研究了TmPyPb厚度对器件色稳定性的影响。研究发现,器件蓝光发光强度始终最大,红光与绿光发光强度随厚度的增加而下降。当TmPyPb厚度大于4 nm后,器件在10 mA/cm~2、30 mA/cm~2、100 mA/cm~2电流密度下的色坐标非常稳定,均为(0.33,0.36),获得了色度稳定的白光器件。TmPyPb厚度变化在不同的电流密度下通过影响器件内部的激子扩散与淬灭效应对器件白光发射的色坐标及显色指数产生影响。
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