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在器件的制备过程中,如果使用像铝这样的高功函金属作为阴极,往往需要在发光层和阴极之间加入一层阴极界面修饰层,以改善电子的注入能力。出于简化器件的目的,在本论文中,我们尝试着把阴极界面修饰层和发光层两者的功能融合在一起,即将膦酸二乙酯官能团引入到磷光材料体系中。设计和合成了同时具有发光和界面修饰能力的多功能磷光配合物及其相应的主体材料。
首先,选择经典的CBP为核进行膦酸酯化修饰,发展出了线型和星型两个系列的主体材料。在以LiF/Al为阴极的单层绿光器件中,基于PCBP的器件实现了31.4cd/A的最大电流效率,远优于Ca/Al做阴极时的效率(22.0cd/A)。
随后,为了在增强发光层的阴极界面修饰能力的同时,实现全醇溶制备的器件,我们对磷光铱配合物进行膦酸二乙酯修饰,合成出了膦酸酯化的红绿蓝三色配合物,并以此制备了以LiF/Al为阴极的单层器件。在红光器件中,以氯苯制备的fac-Ir(ppiq)3掺杂器件为最优的红光器件,最大电流效率为4.3cd/A,最大亮度3.3×103cd/m2,CIE为(0.65,0.34)。在绿光器件中,以乙醇溶液制备的fac-Ir(ppbi)3掺杂器件为最优的绿光器件,最大电流效率为13.1cd/A,最大亮度为1.9×104cd/m2,CIE为(0.34,0.60)。以乙醇溶液制备的fac-Ir(pdfppy)3掺杂器件为最优的蓝光器件,最大电流效率为9.9cd/A,最大量亮度为2.6×103cd/m2,CIE为(0.16,0.30)。
最后,为了实现高效单组份单层电致发光器件,我们基于主体-客体一体化的思想对树枝状磷光铱配合物进行了膦酸二乙酯的修饰,合成了同时具有发光、主体和阴极界面修饰三个功能的多功能树枝状配合物,并制备了以LiF/Al为阴极的单层非掺杂绿光器件。以膦酸酯修饰的二代树枝状绿光铱配合物PG2制备的器件性能最优,最大电流效率为21.2cd/A,最大亮度为2.5×104cd/m2,CIE为(0.40,0.57)。