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有机电致发光器件(OLED)由于具有众多优异的特性而成为下一代平面显示技术的有力的竞争者,具有广阔的应用前景。稀土配合物是OLED中一类性能优良的发光材料,对实现高亮度、高效率、全彩色化的OLED具有重要的意义。在本论文中围绕新材料的合成和器件的机理对稀土配合物在OLED的应用进行了研究。
合成了两种钐配合物Sm(TTA)3phen和Sm(DBM)3phen,对它们的光致发光和电致发光性质进行了研究,制备了一系列器件,得到了性能优良的橙色电致发光器件。发现钐配合物在近红外区也有较强的发射,制得了基于Sm(DBM)3phen的性能优良的近红外电致发光器件。在研究过程中,发现器件中空穴传输层/发光层(HTL/EML)界面对器件的发光性能有重要的影响,认为这是钐配合物较低的最高占据轨道(HOMO)能级所致。而引入第二空穴传输层,可以降低HTL/EML处的空穴注入势垒。利用Sm3+离子和激基复合物的发光,可以制得白光器件,而且制备的器件无电压依赖性,在不同电压下均显示很好的白光发射。
在实验中首次发现了Sm(TTA)3phen的摩擦发光(TL)现象。对其TL光谱进行了表征,并讨论了稀土配合物TL现象和配合物中配体性质的关系。
由于界面性质对器件性能的重要影响,合成了新型的咔唑衍生物Cz-Si,并用它对阳极材料ITO进行自组装修饰,研究了自组装膜对标准器件性能的影响。结果表明Cz- Si修饰后的器件性能有大幅度的提高。同时,还对自组装膜的作用机理进行了探讨。
为提高器件的性能和简化器件结构,合成了新型的多功能载流子传输材料。合成的硼的嗯二唑配合物具有较好的电子注入和传输性能,同时它们还是性能优良的蓝光材料,可以用于制备蓝光OLED。