载流子注入与分布对OLED器件的影响研究

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OLED具有轻、薄、自发光、分辨率高、响应速度快、颜色丰富等优势,是一种前景广阔的新型显示与照明器件,但也存在光效有待提高的问题。目前的研究发现,OLED器件发光层内载流子复合区域越宽、复合几率越高,器件的发光效率就越高;降低功能层能级间势垒及减少发光层内激子对传输层的扩散,也能提高载流子在发光层内的注入和复合几率,从而提高器件的发光效率。本文重点研究了发光层载流子的注入与分布对OLED器件发光效率的影响问题,主要工作包含以下几个方面:(1)制备了MoO3厚度为10、20、30、40、50nm的红绿磷光器件,研究了不同厚度氧化钼作为空穴注入层器件的性能。实验结果表明:当MoO3厚度为40nm时,器件的性能较好;引入MoO3空穴注入层可以修饰ITO表面、增强光的透过率,有效增加ITO阳极对有机层的空穴注入效果,降低OLED器件驱动电压、提高光效。 MoO3厚度为40nm,电流密度为0.541mA/cm2,得到最大的电流效率为16.91cd/A。(2)分别制备了四种不同发光层顺序的红绿磷光OLED器件,研究了发光层不同的掺杂顺序对器件性能的影响。结果表明:掺杂顺序对器件的发光性能有一定影响;器件的主要复合区域是发光层靠近空穴阻挡层的区域;染料的HOMO、LUMO能级不同,对载流子的注入和迁移率影响不同,能级势垒越小,越有利于载流子的注入,而界面较高的能级势垒有可能造成电荷的累积,形成空间电场,从而猝灭发光层内形成的三线态激子,影响器件的发光效率;亮度为104cd/m2时,器件的电流效率为19.75cd/A。(3)采用发光层共蒸的方法,制备了不同间隔层的红绿共蒸磷光器件,间隔层分别为CBP、TCTA、TPBI和BCP,研究了间隔层对OLED器件能级势垒的改变。结果表明:由于主体与客体间距较小,共蒸型器件相比分层器件更有利于主客体的能量传递;BCP为间隔层的器件电流效率最高,原因为BCP是电子传输和空穴阻挡型材料,空穴迁移率高于电子迁移率一个数量级,在其间隔层累积的空穴也有利于电子对发光层的注入与传输。BCP为间隔层时器件电流效率最高达到22.58cd/A。(4)制备了红绿磷光与蓝色荧光组合的白光OLED器件及全磷光白光器件。研究发现,对于红绿磷光与蓝色荧光组合的器件结构,TCTA间隔层可有效提高白光OLED器件发光效率及减缓效率滚降;器件电流效率最大值为15.17cd/A。针对全磷光白光器件中蓝色磷光性能差的问题,在MCP主体中特别掺杂了具有电子传输能力的UGH3。结果表明:UGH3的LUMO能级较高,更有利于电子对发光层的注入;在MCP主体中掺杂UGH3,可使蓝光的激子复合区域变宽,对红绿发光层注入电子也相应增强;掺杂浓度为10%时、器件亮度为500cd/m2、电流密度为1.79mA/cm2、电流效率达到最大值为26.23cd/A,色坐标为(0.31,0.46)。以上结果对于OLED器件的生产与应用具有一定的借鉴意义。
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