基于延迟荧光材料的高效黄光和全荧光白光器件制备与性能研究

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白色有机发光二极管(WOLED)在显示照明行业拥有着很好的应用前景。磷光白光器件由于在制备过程中需要用到贵重金属,导致成本较高,同时还有潜在的重金属污染问题。最近,基于热致延迟荧光(TADF)材料的全荧光白光器件的研究受到了越来越多科研工作者的关注。为了构建高效的双色全荧光白光器件,良好的黄光和蓝光组分则十分必要。本文重点研究了基于延迟荧光的黄光器件结构和性能机制以及其在全荧光白光器件中的应用。主要内容如下:
  1.选用两个TADF黄光材料34AcCz-PM和34AcCz-Trz搭配传统主体材料CBP构建一系列从低到高掺杂浓度的黄光发光器件,分析陷阱捕获机制和能量转移机制对不同类型TADF器件性能的影响。并通过选用TADF主体材料3CzPhpPM替换CBP来进一步优化黄光器件性能,之后用黄光材料搭配蓝光材料3CzAnBzt来制备全荧光白光器件。最终基于34AcCz-PM为黄光组分的最优白光器件的外量子效率(EQE)为15.5%,色坐标(CIEx,y)为(0.30,0.47)。基于34AcCz-Trz作为黄光组分的白光器件的EQE为11.1%,CIEx,y为(0.31,0.48)。
  2.利用两个TADF黄光材料34AcCz-PM和34AcCz-Trz作为敏化剂,以传统黄光荧光材料TBRb作为客体,搭配传统主体材料CBP以及TADF主体材料3CzPhpPM,制备了一系列敏化黄光器件。最终基于3CzPhpPM:3%34AcCz-Trz:0.5%TBRb为发光层的器件的最大EQE为19.1%,同时拥有小的滚降。利用敏化结构作为黄光发光层,搭配蓝光材料3CzAnBzt构建白光器件,最优白光器件的最大EQE为14.8%,CIEx,y为(0.42,0.47)。器件的亮度超过50000cd/m2,同时在1000cd/m2时EQE依旧有14.5%,在5000cd/m2时EQE仍旧为13.1%。
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