Li2CO3电子注入层改善有机发光二极管性能的研究

2021-08-23 08:33:26吕昭月谢海芬牟海川张彤蕾
物理实验 2021年8期

吕昭月,谢海芬,牟海川,张彤蕾,陆 勍

(华东理工大学 物理系,上海 200237)

有机发光二极管(Organic light-emitting diode, OLED)作为新型显示技术,具有响应速度快,视角大,能耗低,对比度高,轻、薄、透明以及可弯曲等优点,已被广泛用于手机和电视等中小屏幕,如:苹果iPhone 12系列、华为Mate 40系列的手机以及小米大师系列的电视. OLED同时也是一种柔和的固态平面光源,在照明领域,展现了面发光、超轻、超薄、柔性、透明等特点. “十二五”“十三五”期间,OLED照明技术得到极大地推动,白光OLED照明面板的发光效率获得大幅度提升. 总的说来,不管OLED应用于显示还是照明,发光效率、色稳定性和寿命都是其关键性的技术指标.

OLED是有机功能层夹在2个电极间的三明治结构,其发光机理为:外加电场下,载流子(电子和空穴)从电极注入,在传输层中扩散迁移,然后在发光层中相遇形成激子,激子辐射复合发光. 发光层中电子和空穴的浓度、以及电子-空穴数量上的平衡度都是影响发光效率的关键因素,同时也制约着器件的寿命[1-2].

载流子的注入和传输,与电极-有机界面有关[3-4],可通过界面工程改善;也与有机材料的载流子迁移率有关[5-8],可通过合成新材料或者采用掺杂工艺改善. Li2CO3的熔点为720 ℃,可以通过热蒸发方式成膜. 本文通过界面工程和掺杂工艺研究Li2CO3对OLED器件性能的影响. 界面工程是把Li2CO3插入铝电极和电子传输层之间作电子注入层,掺杂工艺则把Li2CO3掺入电子传输材料4,7-二苯基-1,10菲啰啉(Bphen)中.

1 实 验

1.1 实验材料

采用氧化铟锡(Indium-tin oxide,ITO)导电玻璃……

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