顶发射有机电致发光器件性能优化研究

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baobeidjlj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,有机电致发光器件(OLED)作为一种新型的发光器件在显示和照明领域体现出了巨大的应用潜力而,因而受到了学术界和产业界的强烈关注。根据器件耦合出光方式的不同,OLED器件可以分为顶发射OLED器件和底发射OLED器件。相对于底发射OLED,顶发射OLED与TFT晶体管相结合用于主动矩阵显示时不会影响器件的开口率,因此这种顶发射结构的OLED更适合应用于主动矩阵显示。就目前的研究情况而言,顶发射OLED器件在主动显示领域的应用还受着诸多因素的制约,比如耦合出光率、色纯度、视角特性。基于目前顶发射OLED的研究状况,本文重点进行了顶发射OLED器件的性能优化工作,包括光学性能的优化和电学性能的优化。  作为实验工作的基础,首先进行了顶发射OLED器件的光学模型研究工作。基于器件内激子辐射的光学模型和器件内部的光学过程,利用传输矩阵的方法对顶发射器件的光学性质进行了模拟。此模型比较直观地反应了器件内各光学参数对于器件最终出光分布的影响,可以模拟顶发射OLED器件的发光光谱和相对出光强度。利用此模型,进行了一系列的器件光学优化的工作。本文中对于器件的优化侧重于有机层厚度,光学覆盖层厚度,和材料的折射率等参数的统筹系统优化的研究。根据理论研究的结果,设计了相应的实验进行进一步研究。在实验中,经过优化后的器件的耦合出光率最高可提高80%,另外器件的色纯度也得到了相应的改善,实验数据很好地反应了理论模拟的结果。为了进一步优化器件地光学性质,进行了了发光偶极子的位置对于器件性能的影响的研究,模拟结果显示发光偶极子位置优化后的器件的耦合出光率最高可提升20%。  本文还进行了顶发射OLED器件的对比度优化的研究工作。基于Ag∶MoO3低反射率阳极,制备了高对比度蓝光顶发射OLED。在掺入MoO3后,Ag金属薄膜的反射率有了大幅度的降低。本文中研究了Ag∶MoO3低反射率电极的光学和电学特性,并对其结构进行了改进使其更适合用作顶发射OLED器件的阳极。设计了基于此电极的顶发射OLED器件,由于利用了低反射率阳极,器件整体的反射率也有所降低。另外,由于器件中阳极的反射率的降低,其内部微腔效应也有所削弱,从器件中能够得到更纯的蓝光出射,而且器件的视角特性也更加稳定。  在顶发射OLED器件的电学优化方面,通过在器件中引入激基复合物的发光制备了结构简单且色纯度高的白光顶发射OLED器件。在本文所研究的白光器件中,白光的出射是通过混合DPVBi的蓝色荧光出射和DPVBi与BCP之间的激基复合物的发光而得到的。利用此方法得到的白光出射表现出了很好的色纯度和电压稳定性。为了进一步优化此器件,在器件中加入了BCP和DPVBi的混合层并调节两种材料的比例来对器件的出光进行优化,最终优化后的器件的出光的CIE坐标为(0.30,0.33),而且器件的出光效率也有所提升。  综上所述,在本文的研究工作中,对顶发射OLED器件进行了光学性质和电学性质的优化,优化后的器件在耦合出光率、对比度和色纯度等方面都有所提升。
其他文献
Ⅲ族氮化物材料包括氮化镓(GaN)、氮化铝(AlN)和氮化铟(InN)及其三元、四元合金,是当今化合物半导体材料体系中最重要的一种。Ⅲ族氮化物是直接带隙半导体材料,其禁带宽度从窄
在大气湍流环境下成像系统的分辨率受到了严重限制,导致采集的目标物体图像模糊不清,对目标的识别和跟踪造成很大的困难。如何克服大气湍流对成像系统的影响成为十分紧迫与非常
高速倾斜镜作为一种精确控制光束方向的反射镜装置,可以与大惯量机架结构的主系统构成复合轴跟踪系统,用来对准和稳定光束、抑制光束抖动,在自适应系统、天文望远镜、激光通信、
单光子发射计算机断层成像(SPECT,Single Photon EmissionComputed Tomography)是当代最先进的核医学成像技术之一,能够对生物体的代谢过程进行活体、无创、高分辨成像,在疾病的
期刊
很早就耳闻威宁草海拥有“鸟类天堂”“草原珍珠”的美誉。听说那里青山环抱,林木茂密,水天一色,翠峰鹄立,波光粼粼,宁静淡泊得仿若世外桃源。这足以让我馋涎欲滴,心向往之。但我却一直无缘一睹芳容,直到今年,终于有机会走进我梦中的草海。  到达威宁已是下午。天空莹蓝透明,像被清水无数次淘洗过的碧玉;夕阳下,是橘色的青石街道、彤红仿古建筑群,天地相映。我心里不由一惊:在僻远的地球一隅,威宁仿若古典而安静的闺
期刊
高分子聚合物是软物质的重要组成部分。在不同的温度和浓度区间,高分子链以及由高分子链组成的胶球体系(或微凝胶)在溶液中会呈现出丰富的相行为,如液态、凝胶态、玻璃态(吸引玻璃
锂离子电池阴极材料LiFePO4(又称正极材料LiFePO4)以其对环境友好,电压平台平稳,结构稳定,安全性能出色和使用寿命较长等优点而受到广泛关注。但是,LiFePO4本身的电子和离子导电性
“脑筋急转弯”是孩子们喜闻乐见、百玩不厌的一种智力游戏。它的设计宗旨就是突破思维定势,转换思考角度,求异、求新、求变,培养人们的创造能力和创新精神。那么,将这种思维
夸克与轻子是基本粒子,它们的性质有相似之处,因此这两种粒子之间可能存在某种对称。Leptoquarks(LQs)可以把夸克与轻子统一起来,它是既携带重子数又携带轻子数的玻色子,可以同时与