增强有机发光二极管的电子电流

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有机发光二极管(OLED)具有反应速度快、对比度高、视角广、可绕等优点,能够满足消费者对平板显示技术的更高要求,从而引起了产业界和学术界的高度关注。虽然OLED已成功用于制备中小尺寸显示屏(例如可折叠手机屏幕),但OLED屏幕普遍存在着价格昂贵、易烧屏和寿命短等问题,这限制了它们更大规模的商业化应用。本论文主要利用电掺杂传输层的优点,设计了几种新型的发光器件结构,以期解决目前OLED存在的缺陷,推动OLED显示技术的发展。本论文的研究内容主要包括以下几个方面:(1)反向有机发光二极管(IOLED)器件结构的优化。有机n-型掺杂层的性能与掺杂剂浓度相关。通过调控电掺杂浓度的分布,优化了IOLED器件结构。研究结果表明,跟传统的有机n-型掺杂层30 nm 4:1 BCP:Li2CO3或30 nm 8:1 BCP:Li2CO3相比,10 nm 4:1 BCP:Li2CO3/10 nm 8:1 BCP:Li2CO3/10 nm 4:1 BCP:Li2CO3能够降低注入损耗、传输损耗以及传输势垒引起的界面损失,增强了IOLED的电子电流及其发光性能。(2)磷光p-i-n OLED器件结构的优化。有机p-型掺杂层的性能与掺杂剂浓度相关。通过调控p-型掺杂浓度的分布,优化了p-i-n OLED器件结构。结果表明,跟传统的p-型掺杂传输层30 nm 4:1 CBP:MoO3或30 nm 2:1 CBP:MoO3相比,10 nm 2:1CBP:MoO3/20 nm 4:1 CBP:MoO3提高了器件的电流密度和效率。(3)反向有机太阳能电池(OSC)器件的优化。使用CBP:MoO3作为空穴抽取层,制备了反向OSC,并与使用传统空穴抽取层(MoO3)的反向OSC进行了比较。当抽取层的厚度≤20 nm时,两种反向OSCs的短路电流几乎相同,但是CBP:MoO3比MoO3提高了器件的填充因子和能量转换效率。调控电掺杂浓度能够增强p-i-n OLED的电子电流和空穴电流,对于促进OLED的进一步发展具有重要意义。本论文为解决目前OLED产业中存在的问题提供了新的思路。
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