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有机电致发光器件(Organic light-emitting diodes, OLEDs)作为一种新型平板显示器件,凭借其工作电压低、发光效率高、宽视角、器件轻薄等优势,近年来的发展非常迅速。白色有机电致发光器件(White Organic light-emitting diodes,WOLEDs)因其可应用于照明及LCD的背光源,在这些领域有极其广泛的应用前景而成为科研人员着重研究的一个方向。根据白光合成原理,得到性能优良的蓝光OLED是制备WOLED的基础和关键。因此,首先我们研究了以联苯乙烯衍生物(4,4’-bis(2,2’-diphenylvinyl)-1,1’-biphenyl, DPVBi)为发光层的蓝光器件,优化了空穴缓冲层MoO3及发光层DPVBi的厚度。发现以MoO3为空穴缓冲层的器件要比以较为常见的CuPc为空穴缓冲层的器件性能有较大的提高,这主要是因为MoO3的引入,在ITO(indium tin oxide)与空穴传输层之间形成了欧姆接触;而过厚的MoO3缓冲层又会使器件的EL(electroluminescence)光谱红移。通过数据分析,我们认为MoO3的最佳厚度为0.5nm。保持MoO3为0.5nm,通过改变DPVBi发光层的厚度来研究发光层厚度对器件性能的影响,发现DPVBi厚度为40nm时,器件性能最佳,器件启亮电压为3.3V,在电流密度为0.02mA/cm2时有最大发光效率4.1cd/A,在电流密度为700mA/cm2时有最大亮度为10890cd/m2,在较大的电流密度变化范围内,器件的色坐标基本稳定在(0.15,0.15)附近。利用红荧烯(5,6,11,12,-tetraphenylnaphthacene, Rubrene)作为黄光发射体,采用超薄层插入的方法引入到蓝光器件中得到白光发射,研究了Rubrene超薄层插入位置的不同对白光发射的影响。发现随着插入位置的不同,器件呈现不同颜色的发光,当Rubrene超薄层插入位置距离空穴传输层(NPB)和蓝光发射层DPVBi界面6nm时,器件为白光发射。CIE色坐标为(0.33,0.33),最大发光效率为6.7cd/A(@0.2mA/cm2),在电流密度为500mA/cm2时,器件最高亮度为13266cd/m2。