高亮度下具有较高效率的绿色和蓝绿色有机电致发光器件的制备和性能研究

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以铱配合物Ir(tfmppy)2(tpip) (1, tfmppy = 4-三氟甲基苯基吡啶, tpip=四苯基膦酰胺)和Ir(dfppy)2(tpip) (2, dfppy=4,6-二氟苯基吡啶)为发光中心分别制备了绿色和蓝绿色有机电致发光器件ITO/ TAPC (1,1-bis[4-[N,N-di(p-tolyl)amino] phenyl]cyclohexane, 60 nm)/Ir(Ⅲ)complex(x%, 质量分数)∶SimCP(3,5-bis(9-carbazolyl) tetraphenylsilane, 40 nm)/TPBi (2,2′,2″-(1,3,5-benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole, 60 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm)。配合物Ir(tfmppy)2(tpip)掺杂质量分数为6%时, 以其为发光中心的绿色器件在5 930 cd/m2亮度下的最大电流效率为47.10 cd/A, CIE色坐标为(0.28, 0.65), 在16.4 V驱动电压下的最大发光亮度为38 674 cd/m2。配合物Ir(dfppy)2(tpip)掺杂质量分数为10%时, 以其为发光中心的蓝绿色器件在3 175 cd/m2亮度下的最大电流效率为14.80 cd/A, 色坐标为(0.15, 0.50), 在11.8 V驱动电压下的最大发光亮度为25 985 cd/m2。
其他文献
在忽略了瞬逝波的条件下,证明真空中单色标量光场的光束截面的动量及其任一分量都与轴向坐标无关,为守恒量;文中还给出了动量衍射发散度的表达式。
探测器拼接几何参数获取是验证以及评价拼接成功的关键因素之一,但几何参数获取技术的系统性方法一直没有形成。对于探测器微缝拼接过程中的两个探测器之间的旋转,与狭缝垂直方向的平移,狭缝宽度等重要几何量,基于成像的测试方法可以给出非常准确的结果。另外,利用影像测量仪可以对探测器拼接狭缝的平均宽度进行实际测量,两者结果类似。证明基于成像的测试方法能够一次性完成多种几何特征量的测试,并且能够保证较高精度,这正好满足航天应用快捷、高精度的需要,可以为探测器微缝拼接提供强有力的技术支撑。
早在二十世纪初,人们就在讨论利用低能X射线(软X射线)检查生物和其他材料的可能性α与可见光或电子不同,用X射线成像好处非常多。X光的波长比可见光波长短得多,可获得更髙的分辨率。用电子显微镜观察时,必须对样品进行预处理,例如切割和染色,因而会引进许多人为因素。电子显微镜(不包括透射电子显微镜)仅限于观察样品表面结构,电子束与样品之间的相互作用也会导致样品损伤。为了电子显微镜真空操作的需要,样品还必须脱水。
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顾名思义,短波长激光是一种发出短波长电磁波的激光。所谓短是一个相当笼统的概念,不一定就能具体地定义成从几微米到几微米。此处以可见光波段为基准,比其短的波长就是短波长,短波长的波长范围大致在0.4微米以下,如果分得细一些,那么它是包括0.4~0.2微米的紫外线,0.2~0.01微米的极紫外线(或称远紫外线、真空紫外线),0.01~10-6微米的X射线和10-6微米以下的γ射线。
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本文报导了以下三种含多种玻璃生成体氧化物玻璃系列的喇曼光谱和红外光谱:Ⅰ.SiO2、P2O5-SiO2、GeO-SiO2以及GeO-P2O5-SiO2。Ⅱ.15Na2O·15BaO·10RmOn·60SiO2、RmOn-B2O3、Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、TeO2、Nb2O5。Ⅲ.以10%B2O3、GeO2、TeO2逐步代替15Na2O·15BaO·70SiO2中的SiO2。注释了各振动峰值的相应的化学键振动方式,分析了在含碱金属和碱土金属氧化物玻璃中和在无碱和碱土金属氧化物玻璃中GeO
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研究了基于细芯光纤内嵌马赫曾德尔干涉仪的光纤应变传感器,通过将一根细芯光纤熔接在两根单模光纤(SMF)之间,构成了一种光纤内干涉的马赫曾德尔干涉仪。当单模光纤中的光耦合进细芯光纤时,一部分光耦合进细芯光纤纤芯作为芯模传输,另一部分光耦合进细芯光纤包层中激发出包层模沿包层传输,当芯模和包层模再耦合进单模光纤时发生干涉。当应变作用在细芯光纤上时,干涉条纹发生漂移。通过解调干涉条纹对应变的漂移量实现应变测量,在0~2000 με的测量范围下,测得的应变灵敏度为-1.83 pm/με,并且实验结果与理论分析有很好
首次同时观察到共振Na4D态激励时,3S→4P3/2,4P1/2双支受激起喇曼散射,并同时观测到与之级联的4P-4S等双支原子跃迁谱线.
针对CuPc-PTCDA有机小分子太阳电池, 根据光学干涉效应和扩散理论, 建立了非相干光吸收模型和激子传输模型, 利用Matlab软件模拟了限制有机光伏效率的光吸收和激子扩散过程, 模拟了不同激子扩散长度下CuPc层内激子浓度分布, 由此得到了光电流密度和外量子效率与CuPc层膜厚的关系; 模拟得到了外量子效率与PTCDA、CuPc各层膜厚的关系, 进而优化有机层的结构, 以此达到了提高器件光伏效率的目的。
Microwave ablation (MWA) status monitoring in real time plays a key role in assessment of therapeutic effectiveness. As a novel real-time assessment method, near infrared spectroscopy (NIRs) was used to evaluate the ablation efficacy. MWA experiments were