多尺度复合微纳米结构的构筑及其对QLED器件出光性能的影响

来源 :河南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cclone
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子点发光二极管(Quantum Dot Light-Emitting Diodes,QLED)因具有良好的材料稳定性、发光波长随量子点尺寸大小连续可调、发光光谱窄、可全溶液法构筑等优点,受到越来越多科研工作者的关注。由于QLED器件采用“三明治”式多层堆叠结构,其发出的光约80%被器件内部层与层之间全反射引起的波导模式、ITO玻璃与空气之间的基底模式以及金属电极之间产生的表面等离子体效应等非辐射耦合方式所耗散,最终只有约20%的光可以从器件中发射出来。这些无法出射的光会转化为热能,而热量积累会造成器件的效率和寿命急剧滚降。因此,提高光取出效率,降低器件内部热量积累是提升器件外量子效率、寿命的关键。为了增加器件的光取出效率,把不同的微纳米结构引入到器件中来提高器件的外量子效率已成为当前的主流手段。微纳米结构根据形貌又可以分为周期性结构和非周期性结构,周期性结构在增强器件出光上更加倾向于增强特定角度的光输出,而非周期性微纳米结构对光线的波长没有选择性,通过散射来增强出光。但存在结构无序,粗糙度较大等问题,很容易引起光源雾化。因此在周期性结构和非周期性结构之间找寻不改变器件光谱特性又同时能提高QLED器件出光效率的微纳米结构是至关重要的。本论文利用纳米压印技术构筑了具有网格结构的周期性微米结构,利用反应离子束刻蚀(Reactive Ion Etching,RIE)技术构筑了褶皱的非周期微纳米结构以及二者结合的复合微纳米结构来增强绿光QLED器件出光,在不改变器件本身性质的条件下深入研究微纳米结构对出光效率的影响。为了系统研究微纳米结构增加器件亮度的特性以及器件出光效率提升的原因,选用时域有限差分法(Finite-Difference-Time-Domain,FDTD)对有无微纳米结构的QLED器件进行仿真拟合,并通过快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)测试微纳米结构在可视角度下的观测特性,结合实验结果阐明微纳米结构增强QLED器件出光效率的原因。本论文的研究内容分为以下三部分:(1)利用纳米压印技术结合反应离子束刻蚀技术构筑多种微纳米结构:采用纳米压印技术构筑光栅结构:通过纳米压印技术得到二维光栅结构,采用微贴附在玻璃基底上获得纵横方向周期均为700 nm,高度为45 nm的网格结构。采用RIE刻蚀技术构筑褶皱结构:通过控制功率大小,调控RIE刻蚀时间,得到刻蚀10 s时褶皱结构初始高度为35 nm,随后每10 s增加约15 nm深度的褶皱图案。采用纳米压印技术结合RIE刻蚀技术构筑复合结构:采用纳米压印技术构筑二维光栅结构后,利用微贴附技术在玻璃基底上获得网格结构,再通过RIE刻蚀,获得纵横方向周期均为700 nm,褶皱高度随刻蚀时间增加的网格复合褶皱结构。(2)具有高出光效率绿色QLED器件的构筑:网格结构的引入使得基底透过率增加为88.71%,使绿光QLED器件最大亮度由151500 cd/m~2提升至155900 cd/m~2,在观测度上仍存在角度依赖特性;褶皱结构使得基底透过率增加为88.65%,使得QLED器件的亮度由151000 cd/m~2提升至154900 cd/m~2,EQE由10.52%提升至12.22%,并且在观测度上趋于朗伯发射;网格复合褶皱结构使得基底透过率增加90.48%,使得绿色QLED器件最大亮度由122400 cd/m~2提升至178700cd/m~2,EQE由12.29%提升至17.94%,并且在提高效率的同时,不会对峰位与显色指数造成影响,并且大大减少角度依赖性。(3)利用FDTD对有无纳米结构的QLED器件进行仿真拟合:通过FDTD软件建立QLED器件模型,随后在QLED器件模型基底上建立微纳米结构,在波长为518 nm的条件下对有无微纳米结构的QLED器件进行FDTD模拟。采用偶极子光源进行模拟能较直观的观察到光在界面层和空气间的全反射现象,对比各种模拟结果均表明,网格复合褶皱结构使得空气界面光子增强最为明显,可以有效的提取多个方向的光子。随后采用FFT处理微纳米结构,结果表明网格复合褶皱结构不仅在可视角趋近于朗伯发射,而且对于不同波长的光也具有更大的普适性。
其他文献
随着社会与经济的发展,Ⅱ型糖尿病患者的患病率在我国不断上升,而是否存在有糖尿病肾病是决定Ⅱ型糖尿病患者预后的最关键单独因素:除肾衰外,它还与大血管疾病的危险性增加相关.目前认为:进行积极的早期干预和治疗,对防止和延缓糖尿病肾病的发生非常重要,现报告如下。
推拿学教学内容和方法的改革,目的是使学生具备更强的职业竞争能力与再学习能力.那么在推拿学教学的过程中,如何在有限的时间内达到较好的教学效果,使学生能更好地掌握课程的
绿色航空已经成为国际航空领域迫切关注的话题。为了解决民用飞机滑行时间多年来显著上升且未来仍将上升的问题,设计一种大型民用飞机绿色滑行机轮电驱动系统,使用辅助动力装
机载激光雷达是近些年迅速发展的高新技术之一,它能够快速的获取地面的3维结构信息,并广泛应用于三维测绘,植被保护,电力线巡检等领域。点云分类又称为点云语义分割,点云语义
近年来,随着我国社会经济的发展,电力事业也取得了前所未有的进步,特别是智能电网的发展成为了我国电力产业的重大需求。传统变电站运行状态监测及故障检测与识别主要依赖工作人员的定期巡检和操作,这不仅费时费力,同时也增加了相对主观判断因素的干扰,并且伴有一定程度的危险性,在特殊情况下甚至难以保障变电设备的快速准确检测与识别。随着图像处理和人工智能技术的飞速发展,它们在各行各业中得到了广泛的应用。本文以变电
抖音平台的兴起,掀起了新媒体领域的短视频风潮,抖音成为继微信、微博之后的又一新兴媒体平台。中央文件强调区域品牌是乡村振兴和地区脱贫的重要组成部分。政府如何在以抖音为代表的短视频平台上,协调各方建设水产区域品牌、监管各方合理使用品牌,成为值得探讨的话题。本文选取中国区域农业品牌研究中心评选的十个高影响力水产区域品牌,通过对视频样本的分析,探究高影响力区域品牌在抖音的传播现状。经过调查发现,其在视频画
根据污水同步硝化反硝化原理,在SBR反应器基础上进行改进,设计一体化智能控制气升式SBBR污水处理装置,并在反应器中投加自主研发的电气石陶粒,系统精准调控反应器内部环境参
自第二批"不忘初心、牢记使命"主题教育开展以来,云南省民政厅社会组织党委按照"守初心、担使命、找差距、抓落实"的总要求,精心谋划,周密部署,聚焦重点,认真抓好各项任务落
随着当今国际石油危机的日益加重以及人类对于环境保护意识的增强,电动汽车已经越来越受到国际社会的重视。由于电动汽车具有“零污染”的特点而成为汽车行业的重点发展方向
随着时代的发展,民间文学在当代具有更加多样化的表述与传承方式,以中国民间故事为题材的图画书正是民间故事通过现代艺术形式被重新解读与改造后的产物。中国民间故事图画书