第四章单一发光层OLED实现高质量白光发射的机理分析.doc
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1、天津理工大学2008届本科毕业论文第四章 单一发光层OLED实现高质量白光发射的机理分析4.1 三基色染料掺杂型单一白光层OLED器件的制备及性能研究在上一节中我们通过将荧光染料掺入金属螯合物小分子材料Zn(BTZ)2,通过调节染料的浓度得到发光性能较好白光器件,器件的最佳色坐标比较接近于白色等能点,但是白光的CRI指数并不高。为了获得色纯度及高饱和度的白光发射,此节我们将采用三基色染料共掺杂到同一主体中来实现单一白光层的OLED,器件结构为:ITO/ PVK:N-BDAVBi: Rubrene: Ir(piq)2(acac)/BCP/Alq3/LiF/Al。掺杂染料中除Rubrene外,我们
2、采用了新型的蓝色荧光染料N-(4-(E)-2-(6-(E)-4-(diphenylamino)styryl)naphthalen-2-yl)vinyl)phenyl)-N-phenylbenzenamine (N-BDAVBi)及红色的磷光材料bis1-(phenyl)isoquinoline iridium (III) acetylanetonate (Ir(piq)2(acac))。在上节中我们曾经提到过,在材料分子内引入重金属元素(例如Ir, Pt和Cu)合成磷光材料29,30,可以使单线态激子和三线态激子共同参与发光,实现100 %的内量子效率31,32。于是,我们在此章中一方面考虑如
3、何利用磷光材料改善器件的发光亮度和效率;另一方面考虑如何利用三种染料的本征光谱混合成高显色指数的白光发射。4.1.1 实验我们在设计此器件结构之前,曾对N-BDAVBi及Ir(piq)2(acac)两种材料作过多次的性能测试实验,发现红色的磷光染料Ir(piq)2(acac)的掺杂到聚合物主体里的最优化浓度约为15wt%,而其它两种染料的掺杂浓度必须严格调整才能实现高质量的白光发射,因此我们以Rubrene掺杂质量比=0.0wt%、1.5wt%和3.0wt%的来制备出三种器件:PVK(45wt%): Rubrene(xwt%): Ir(piq)2(acac)(15wt%): N-BDAVBi(
4、40-x)wt% 此章中,我们采用甩膜旋涂的方式制备发光层。其中PVK是具有空穴传输特性得主体材料,三种染料Rubrene、Ir(piq)2(acac)及N-BDAVBi均按相应比例溶入氯仿中配成溶液,并旋涂在预先清洗好的ITO玻璃上成膜,再经红外干燥后待用。剩余的有机层及金属电极均是采用真空热蒸发的方式制备。器件中BCP (2, 9-dimethyl-4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthroline) 作为空穴阻挡材料,Alq3 (8-hydroxyquinoline) aluminum作为电子传输层材料,缓冲层及阴极采用的是LiF/Al。器件的制备及制膜条件和前一章相同
5、。器件的电致发光光谱、亮度、色坐标通过SpectraScan PR-650 (Photo Research)测量。电流密度电压曲线及外量子效率电流密度曲线通过自己搭建的有机电致发光量子效率测量系统测试,该系统主要包括2400 Sourcemeter (Keithley)和485 Picoammeter (Keithley)。器件的有效发光面积为33 mm2,所有测试在室温下进行。实验中所用的有机分子结构式及器件结构如图 4.1所示。 PVK Rubrene Ir(piq)2(acac) Alq3 N-BDAVBi BCPITOPVK:Rubrene:Ir(piq)2(acac):N-BDAVB
6、i (100nm) BCP (10nm) Alq3(8nm)LiF/Al图4.1所用部分有机分子及器件结构示意图Fig 4.1 Organic molecules structure and the device configuration4.1.2 实验结果与分析图4.4是在10V直流电压驱动下,发光层中Rubrene的掺杂百分比含量=0.0wt%、1.5wt%和3.0wt%时,各器件的EL光谱图。从图中可以看出,各器件EL主峰值均位于480nm、560nm和624nm处,分别对应于N-BDAVBi、 Rubrene 和Ir(piq)2(acac)的特征发光,且Rubrene在602nm处还
7、出现一肩峰。随着Rubrene掺杂量由0.0wt%,增至3.0wt%,器件的EL谱中红光成份即Ir(piq)2(acac)的发射逐渐减弱,说明通过适当调节Rubrene的掺杂比例,是可以逐步调节和改善EL谱中红、橙、蓝峰峰值比例,最终实现白色电致发光的。 图4.2器件的电流密度电压曲线Fig 4.2 Current density bias voltage curve of the device 图4.3器件的外量子效率电流密度曲线Fig 4.3 Quantum efficiency - current density curve of the device 器件的电流密度电压曲线和外量子效率
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