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自从第一次报道有机电致发光器件以来,由于其比传统的阴极射线管、等离子体以及液晶显示器具有更薄、更轻、主动发光、宽视角、高亮度、响应快速、能耗低、低温和抗震性能优异、潜在的低制造成本以及柔性与环保设计等诸多优点,成为了新一代平板显示以及照明设备的研究热点。白色发光是有机电致发光器件研究中的焦点,因为白光器件不但可以用来照明,而且只要加上不同的滤光片就可以调节发光的颜色,实现全彩显示。利用掺杂体系的不完全能量传递来控制基质材料与掺杂材料的发光强度以实现白光发射,以及将不同发光颜色的材料用作不同的发光层,并通过调节每一层的发光强度来实现白光,这是目前实现白光的两种主要方法。根据白光的合成原理,我们首先研究了在不同电压下BCP层厚度对结构A器件[ITO/NPB/BCP/Alq3:DCJTB/Alq3/Al]电致发光光谱的影响。发现当BCP层厚度较薄时(3nm左右),它可以部分地阻挡空穴并能调节能量在不同发光层之间的传递,但此时器件的发光光谱会随着电压的变化而变化。同时,分析了多层器件的电致发光光谱随着电压发生变化的原因,为进一步获得稳定的白光器件提供了理论基础。其次,在保持Alq3总厚度不变的情况下,在BCP层和掺杂层(Alq3:DCJTB)之间引入Alq3薄层制备结构B器件[ITO/NPB/BCP/Alq3/Alq3:DCJTB/Alq3/Al],其EL光谱中绿光的相对发光强度得到了极大的增强。进一步的研究表明,减少Al电极和掺杂层(Alq3:DCJTB)之间的Alq3层厚度,对结构B器件中绿光的相对发光强度并没有明显的影响。此外,我们还研究了BCP薄层的厚度对结构B器件电致发光特性的影响,最后,得到了色坐标较稳定的接近等能点的白光器件。