【摘 要】
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当今社会,科技快速发展,有机发光二极管(Organic light-emitting diodes,简称OLEDs)广受各方关注。原因在于:一方面,它既可以在全彩领域发挥出高水平的性能;另一方面,OLEDs在照明行业中的工业应用有着卓越的表现,其中仅是发光效率就已经毫不逊色于普通光源。OLEDs有着十分巨大的潜力,但仍需突破重重阻碍使其在各项性能上再度提升。现如今,社会上对于近紫外光/紫光的应用已
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当今社会,科技快速发展,有机发光二极管(Organic light-emitting diodes,简称OLEDs)广受各方关注。原因在于:一方面,它既可以在全彩领域发挥出高水平的性能;另一方面,OLEDs在照明行业中的工业应用有着卓越的表现,其中仅是发光效率就已经毫不逊色于普通光源。OLEDs有着十分巨大的潜力,但仍需突破重重阻碍使其在各项性能上再度提升。现如今,社会上对于近紫外光/紫光的应用已经十分普遍,但是传统的基于汞元素的近紫外光源和基于GaN/AlGaN的近紫外光源在保护环境、简易制备、批量生产上仍存在较大的困难。因此,设计出既能保护环境又可以批量生产,还能高效发光的近紫外光/紫光OLED成为了重中之重。本论文采用宽带隙小分子材料BCPO作为近紫外OLED的发光层,其两侧的传输层与注入层在一定程度上保证载流子传输平衡从而能够使发光处于发光层中心位置,提高器件的效率。在器件的制备上,对大部分有机薄膜采用高真空热蒸镀的方法来进行制备,而空穴注入层单独在大气环境下通过旋涂制备。在完成器件的设计和制备之后,为了进一步提升器件的辐射功率和外量子效率等性能,在保证设计的OLED器件结构不变的前提下,通过对有机层的厚度进行调整,从而使近紫外OLED器件性能提升。本论文的研究内容如下:第一部分引入近紫外光源的发展历史,对本论文所研究的基于汞元素、基于GaN/AlGaN和利用有机发光器件制备的这三种近紫外光/紫光光源进行分析,介绍其基本原理与优缺点,并阐释本论文研究近紫外光/紫光OLED器件的研究目的和主要工作。第二部分对近紫外有机发光二极管的研制和相应参数进行阐述,对其制作过程和相应的仪器进行详细的介绍,并对后面需要进行器件测量所运用到的一些参数与图像进行分析,表明其意义,深化本论文的研究目的。第三部分对近紫外OLED器件各层材料做出选择,根据每种材料对应的能级间隙和峰位高低以及对应的载流子迁移率等特点对其进行筛选,最终分别选取PEDOT:PSS和Liq作为器件的空穴和电子注入层,以TAPC和TmPyPB作为器件的空穴和电子传输层,以BCPO作为器件的发光层。第四部分对选定好的材料进行器件结构设计,并做出适当的调整和优化,首先将课题组共同设计的利用PVK:BCPO混合发光层制备的近紫外光/紫光OLED器件进行性能测试并针对启亮电压、最大辐射功率、最大外量子效率等几项重要参数进行讨论分析,得到结论:利用此种混合发光层制备的近紫外光/紫光OLED器件载流子传输性能相对较低。接着再以控制变量法研究以纯BCPO为发光层制备的器件,分别探究不同厚度的空穴传输层和发光层对近紫外光/紫光OLED器件发光性能的影响,接着对各组器件的性能进行测试,得到相关性能参数并对其做出相应解释:最佳器件的载流子传输能力更加均衡,其平均光子能量远高于混合发光层最佳器件。其具体结构为ITO/PEDOT:PSS(30 nm)/TAPC(25 nm)/BCPO(50 nm)/TmPyPB(35 nm)/Liq(2.5nm)/Al(120 nm)。器件的启亮电压为3.5 V,最大辐射功率为23.024 m W/cm~2,最大外量子效率为3.707%,最大辐射功率时的外量子效率为1.200%,利用实验数据,突出本论文的亮点。
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