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有机电致发光器件具有的驱动电压低、能耗低、图像稳定以及易于实现彩色显示和大屏幕甲板显示等优点,是实现真正的大屏幕全色显示所需要的,因而引起人们浓厚的研究兴趣。当前,有机电致发光器件的研究集中在电致发光材料的选择和器件的设计两个方面。自美国的Tang首次将三(8-羟基喹啉)合铝用于有机电致发光器件制备以来,金属配合物发光材料的研究层出不穷。用金属配合物发光材料制备有机电致发光器件中的有机薄膜,往往采用真空蒸镀的方法,该方法需要的设备较复杂、条件较苛刻、成本较高。因此,有必要研究出一种制备金属配合物薄膜的简便易行的方法。
本文通过大量文献调研,选择发光金属配合物薄膜为对象,开展了以下研究工作:⑴在金属铝衬底上,水热原位合成三(8-羟基喹啉)合铝金属配合物薄膜,薄膜由截面规则的六边形、尺寸均一、表面光滑的三(8-羟基喹啉)合铝纳米棒构成,这种纳米棒垂直于铝衬底生长,薄膜具有良好的结晶性,属于三(8-羟基喹啉)合铝的α相,发射510nm的绿光。水热原位生长体系对三(8-羟基喹啉)铝纳米棒薄膜的形成具有重要作用。⑵在金属衬底上,水热原位合成二水合二(8-羟基喹啉)合锌和二(8-羟基喹啉)合镁金属配合物薄膜。锌衬底上的二水合二(8-羟基喹啉)合锌薄膜由微米片构成,薄膜具有较好的结晶性,发射519 nm的绿光;镁衬底上的二(8-羟基喹啉)合镁薄膜由排列有序的微米片构成,薄膜具有较好的结晶性,发射482 nm的蓝绿光。⑶在锌金属衬底上,水热原位合成二[2-(2-羟基苯基)苯并噻唑]合锌配合物薄膜,薄膜由不规则的块体构成,薄膜具有较好的结晶性,属于二[2-(2-羟基苯基)苯并噻唑]合锌的三斜相,发射473 nm的蓝绿光。⑷在石英衬底上,水热合成六(7-氮杂吲哚)氧合四锌配合物薄膜,薄膜是非晶的,发射447 nm的蓝光,发光亮度强。