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赤色蛍光材料と青色燐光材料を用いた白色有機EL素子の応答特性

机译:使用红色荧光材料和蓝磷光荧光材料的白色有机EL器件的响应特性

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摘要

赤色蛍光材料4-(dicyanomethylene)-2-i-propyl-6-(1,1,7,7-tetramethyuulolidy1-9-enyl)-4H-pyran(DCJTI)と青色燐光材料Iridium(III)bisl(4,6-di-fluoropheny)-pyridinato-N,C2']picolinate(FIrpic)を発光材料に用いた最大発光輝度16000cd/m~2の白色発光素子を作製した.この素子から得られた白色発光と白色発光中に含まれる青色燐光,赤色燐光に対して応答時間の測定を行った.白色発光の立ち上がり時間は低電圧領域において数十μs,高電圧領域では約1μsであった.一方,立ち下がり時間は電圧によらず約1μsになった.また,白色発光の応答特性は青色燐光の応答特性に律速されていた.青色燐光素子と赤色蛍光素子を作製し,応答特性を測定した.青色燐光では立ち上がり時間は素子のRC時定数と燐光再結合寿命に起因しており,立ち下がり時間は燐光再結合寿命の影響を受けると考えられる.赤色蛍光はRC時定数の影響が大きいことが分かった.
机译:红色荧光材料4-(二氰基甲基)-2-I-丙基-6-(1,1,7,7-四乙基uulolidy1-9-烯基)-4H-吡喃(DCJTI)和蓝磷光材料铱(III)BISL(4 6-二氟苯苯酚苯甲吡喃 - N,C2'吡啶胺(FiRPIC)被制造出使用发光材料的最大发光亮度16000cd / m至2的白色发光元件。相对于从该元素获得的白光发射和白光发射期间包含的蓝色磷光和红色磷光测量的响应时间。白光发射的上升时间在低电压区域中的几十μs和高压区域中的约1μs。另一方面,无论电压如何,下降时间为约1μs。另外,白光发射的响应特性仅限于蓝磷光的响应特性。产生蓝磷光元件和红色荧光元件,测量响应特性。在蓝色磷光荧光中,上升时间归因于器件的RC时间常数和磷光重新连接寿命,并且认为下降时间受到磷光重组寿命的影响。已经发现红色荧光具有大的RC时间常数效果。

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