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白色和绿色有机电致发光器件的研制

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1 绪论

1.1有机电致发光显示器件的历史发展及前景

1.2结构及分类

1.2.1器件的结构

1.2.2器件的分类

1.3发光机理

1.4功能层材料简介

1.4.1发光材料

1.4.2传输层材料

1.4.3电极材料

1.4.4缓冲层材料

1.5合成白光的色度学基本知识

1.5.1三基色原理[53,54]

1.5.2混色方法

1.5.3 XYZ色度图

1.6白光器件的研究现状及本课题的提出

1.6.1研究现状

1.6.2课题的提出及本课题的研究内容

2 OLED的性能参数和实验

2.1主要设备及材料

2.2基片的设计

2.3基片的刻蚀及清洗

2.4器件的制备

2.4.1真空蒸发沉积技术

2.4.2器件的制备及测试

2.5主要性能参数

2.5.1发光亮度

2.5.2发光效率

2.5.3发光色度

2.5.4发光光谱

2.5.5发光寿命

2.5.6电流密度-压关系

2.5.7亮度-电压关系

3 实验结果及分析

3.1具有双发射层的白光器件

3.1.1 TBPE的掺杂浓度对器件性能的影响

3.1.2 DCJTB的掺杂浓度对器件性能的影响

3.2具有空穴阻挡层的白色OLED器件

3.2.1 2T-NATA对器件性能的影响

3.2.2 BCP的引入对器件性能的影响

3.2.3 DCJTB的掺杂对器件色度的影响

3.2.4器件的光谱-电压曲线

3.2.5器件的电流-电压特性

3.2.6器件的亮度、效率与电压曲线

3.3“混合型”白光器件

3.3.1器件的制备

3.3.2 MEH-PPV的质量对器件性能的影响

3.3.3 TBPE对器件性能的影响

3.4绿色有机电致发光器件

3.4.1器件概述和制备

3.4.2器件的电压-光谱特性

3.4.3器件的电流密度-电压特性分析

4 结论

致 谢

参考文献

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摘要

有机电致发光显示器件(OLED)是新一代平板显示技术中一颗耀眼的明星,也是21世纪首选的绿色照明光源之一。器件的全彩色化是检验其市场竞争力的重要标志。而通过白光加滤色膜是实现彩色化的主要方式。因此,制备色纯度好,发光效率高,热稳定性好,寿命长的白光器件不仅具有理论意义,而且对其市场化和实用化至关重要。本课题在色度学理论的基础上,提出了实现白光的三种结构。分析了器件合成白光的原理,研究缓冲层材料,发光材料,不同掺杂剂对器件性能的影响及其机理,并成功的制备了这几种器件。白光的结构分别为ITO/CuPc(5nm)/NPB(45nm)/AND(15nm):TBPE/A1q3(20nm):DCJTB/A1q3(30nm)/Mg:Ag(150nm),ITO/2T-NATA(15nm)/NPB(50nm)/NPB(30nm):DCJTB/NPB(40nm)/BCP(10nm)/A1q3(80nm):C545T/LiF(1nm)/A1(20nm)以及ITO/MEH-PPV/AND:TBPE/A1q3(30nm)/LiF(0.5nm)/A1(200nm),均获得了亮度均匀的白光器件,为白光器件的制备提供了多种途径。此外,还讨论了传统的掺杂型绿光器件,结构为ITO/2T-NATA(15nm)/NPB(80nm)/A1q3(80nm):C545T%/A1q3(16nm)/LiF(1nm)/A1(200nm),研究了掺杂机理及器件的光电特性。

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