基于硅烷衍生物的有机电致发光器件的研究

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自日本的J.Kido及其研究组于大约十五年前首次报道了关于白光有机电致发光器件以来,白光有机电致发光器件因其在平板显示领域的巨大应用潜力而吸引了世界范围相当大的关注,并且,白光有机电致发光器件也是新一代高效节能、大尺寸、全固态照明光源的有利竞争者之一。考虑到当今世界面临的巨大能源危机,全球约20%的电能被消耗于照明应用上,因此发展环境友好型的高效有机白光电致发光器件是有着重要意义的。同时,根据白光合成原理,得到性能优良的蓝光有机电致发光器件是制备白光有机电致发光器件的基础和关键。高效的蓝光有机电致发光器件是目前研究的热点之一,本文从提高载流子平衡度的角度出发,利用新型双极型硅烷衍生物DCzSiPy作为蓝光母体材料制备了高效率的蓝光有机电致发光器件,设计得到优化的器件结构ITO/MoO3(2nm)/DDCzSi(40nm)/DCzSiPy:FIrpic(8%,20nm)/Bphen(40nm)/LiF(0.8nm)/Al,获得了良好的器件性能,开启电压低于3V,最大电流效率和流明效率分别达到19cd/A和12lm/W,并与mCP作母体制备的传统结构器件进行了对比,新母体材料制备的器件性能均优于传统结构器件。我们分析认为这归功于材料良好的双极传输特性及较高的三线态能级T1=2.95eV。在蓝光器件中的良好表现使得DCzSiPy在白光器件中也有很大的应用潜力。我们引入新型的硅烷衍生物DCzSiPy和DDCzSi制备了高效的白光有机电致发光器件。归因于DCzSiPy的双极特性,当选择DCzSiPy作为母体材料时,注入到发光层中的载流子平衡度得到提高,同时,双咔唑基材料DDCzSi被用作空穴传输层,尽管其最初是作为有机电致发光器件中的蓝光母体材料而报道的,我们得到了高效的单母体结构的白光磷光有机电致发光器件,最大电流效率达到41.5cd/A,最大功率效率达到39.4lm/W,色坐标在亮度1000cd/m2下为(0.41,0.47),器件从最大外量子效率时的亮度到亮度为5000cd/m2,效率滚降仅为19.8%,我们又通过调整蓝光与黄光发光层厚度关系得到了效率滚降更低的器件,从最大外量子效率时的亮度到亮度为5000cd/m2,效率滚降仅为14.7%,然而,此时的最大电流效率和功率效率有一定程度的降低,分别为36.7cd/A和33.2lm/W,色坐标在亮度1000cd/m2下为(0.37,0.45)。我们对实验结果进行了详细的分析讨论。总之,我们所设计的新型双极型硅烷衍生物DCzSiPy作为母体结合新型咔唑型母体DDCzSi作为空穴传输层的器件结构,能够获得高效率的白光有机电致发光器件,并且具有器件结构简单、易于制备的优点,我们没有采取任何额外的提高光取出的方法便得到了具有良好器件性能的简单结构白光有机电致发光器件。
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