基于溶液法的有机电致发光器件研究

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本论文研究了一系列适用于溶液法器件制备的新型有机电致发光材料的器件性质。获得了高效的绿光、蓝绿、蓝光、橙光和白光聚合物电致磷光器件。另外,还在溶液法小分子电致磷光、荧光器件领域进行了探索性的研究。具体研究结果如下:(1)将绿光Ir(pppy)3掺杂于PVK和PBD的混合物中,通过器件结构的合理优化,制备了高性能的单层高分子电致磷光器件。器件最大电流效率为33.7 cd/A,开启电压低于4V,最大亮度为30,100cd/m2。是目前溶液法高分子电致磷光单层器件中最好的结果之一。(2)将一系列新型的Ir(pppy)3衍生物应用到高分子电致磷光器件中,利用吸热的能量转移实现了高效的蓝光和蓝绿色发光的电致磷光,以Ir(F-pppy)3掺杂的器件获得了32.8 cd/A的最大效率,最大亮度为11,500 cd/m2,CIE坐标为(0.18, 0.46);以Ir(F2-pppy)3掺杂的器件最大效率为12.3cd/A,CIE坐标为(0.19, 0.36),该器件为当今效率最高的基于吸热能量转移的蓝光和蓝绿光器件之一。(3)用小分子磷光主体材料和Ir(pppy)3磷光客体,成功的制备了溶液法和真空蒸镀法相结合的多层小分子电致磷光器件,器件最大电流效率22.0cd/A,最大亮度26,600 cd/m2,器件性能可与基于真空蒸镀法的小分子或基于溶液法的高分子电致磷光器件相媲美。该方法的提出对简化器件制备工艺、降低器件制备的成本、扩展溶液法电致磷光器件中主体材料的选择范围起到了积极的作用。(4)成功的制备了基于溶液法的小分子蓝光单层和双层电致发光器件,非掺杂的单层器件最大效率达到0.7 cd/A,掺杂的单层器件最大效率1.3 cd/A。该工作的开展为溶液法器件制备技术提出新的研究思路。
摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
第一章 前言第7-32页
    1 有机电致发光的发展历史与现状第7-8页
    2 电致发光基本原理、器件结构及评价其性能的基本参数第8-15页
        2.1 有机电致发光的基本原理第8-11页
        2.2 器件结构第11页
        2.3 有机电致发光能量转移的基本原理第11-15页
    3 有机/聚合物电致发光材料第15-23页
        3.1 空穴注入材料第15-17页
        3.2 空穴传输材料第17-19页
        3.3 电子传输材料第19页
        3.4 空穴阻挡材料第19-20页
        3.5 荧光电致发光材料第20-23页
    4 磷光电致发光材料第23-31页
        4.1 磷光主体材料第24-25页
        4.2 电致磷光掺杂材料第25-31页
    5 本论文课题的提出和主要内容第31-32页
第二章 高分子绿光电致磷光器件的制备与性能研究第32-45页
    1 引言第32-33页
    2 Ir(pppy)_3/聚合物掺杂体系的光致发光与电致发光特性第33-44页
        2.1 溶解性比较第34页
        2.2 光致发光性能的研究——能量转移特性第34-36页
        2.3 电致发光性能的研究——器件特性第36-44页
    3 本章小结第44-45页
第三章 高分子蓝光、橙光和白光电致磷光器件性能研究第45-66页
    1 引言第45-46页
    2 实验部分第46-48页
        2.1 仪器与试剂第46-47页
        2.2 器件制备方法第47-48页
    3 光物理研究第48-52页
    4 器件性能研究第52-65页
        4.1 Ir(F-pppy)_3 的器件性能研究第52-55页
        4.2 Ir(F_2-pppy)_3 的器件性能研究第55-58页
        4.3 Ir(Naph-pppy)_3 的器件性能研究第58-60页
        4.4 白光器件性能研究第60-65页
    5 本章小结第65-66页
第四章 溶液法小分子电致磷光器件制备与性能研究第66-75页
    1 引言第66-67页
    2 实验部分第67-68页
    3 结果与讨论第68-74页
        3.1 成膜性研究第68-69页
        3.2 器件性能研究第69-74页
    4 本章小结第74-75页
第五章 溶液法小分子荧光电致发光器件制备与性能研究第75-88页
    1 引言第75-76页
    2 实验部分第76-78页
        2.1 化合物合成及表征第76-78页
        2.2 器件制备方法第78页
    3 结果与讨论第78-87页
        3.1 不同结构器件的性能研究第78-86页
        3.2 不同发光层厚度的器件性能研究第86-87页
    4 本章小结第87-88页
第六章 结论第88-90页
参考文献第90-109页
发表或待发表文章目录第109-111页
致谢第111页
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