1.54μm红外有机电致发光

来源 :北京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyh20070901
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
本文对1.54μm红外有机电致发光进行了研究。主要成果如下:  首先,实验研究了基于8-羟基喹啉铒(ErQ)为发射层(EMLs)和二硝酰胺铵(ADN)为蓝光主体材料的近红外有机发光二级管。器件的基本结构为p-Si/NPB/EML/Bphen/Bphen∶Cs2CO3/Sm/Au,设计并比较三套不同发射层结构(ErQ/ADN为双层结构,(ErQ/ADN)×3为多层结构,ErQ∶ ADN为掺杂结构)的器件。此外,对不同掺杂浓度的ADN∶ ErQ复合膜做以下表征:吸收谱、光致发光谱和荧光寿命谱,比较结果并找出最佳的器件结构和相应的最佳掺杂浓度的制作工艺参数。从实验结果证实在近红外电致发光过程中存在从ADN主体分子到ErQ发射分子的高效率的能量转移。  其次,研究了边发射的1.54μm的有机电致发光器件。在上述研究基础之上对器件进行了改进,即阴极Au15nm/Sm15nm改为Ag15nm/Sm5nm,有机层的厚度也减小了。通过测量器件的侧面发射光谱,得到了横磁模(TM)∶横电模(TE)=2.5∶1的偏振光,从器件侧面收集的偏振光主要来自器件边缘表面等离激元(SPP)的散射。通过功率耗散谱分析了模式的分布和损耗,证明了SPP模式的存在。通过时域有限元差分法(FDTD)对器件不同介质界面的模式分析,直观地表示出有机介质和金属阴极界面的SPP模式,并计算出相应模式的损耗等。以上从实验和理论两方面证明了1.54μm的有机电致发光器件中SPP模式的存在,为进一步制作电激发的1.54μm的SPP源奠定了基础。  最后,研究了有机电致发光器件中SPP中介的能量级联过程。ErQ作为阴极表面的覆盖掺杂材料,ADN作为相应的有机电致发光材料,探索了发射1.54μm红外光的更加高效实用的方法。通过偶极子的功率耗散谱的分析,找出了器件结构对应的SPP模式的耗散功率比例。通过FDTD模拟计算,直观地表示了金属阴极与上下两层有机介质界面的SPP模式,给出了模式的损耗。为进一步优化器件结构,计算模拟了在不同发射波长、不同阴极银膜厚度和不同有机介质层厚度下的功率耗散谱,分析得出了最佳的器件结构:p-Si/NPB60 nm/ADN30 nm/Bphen15 nm/Csphen10 nm/Ag20 nm/NPB5 nm/ErQ10 nm/NPB95 nm。实验上做了除上述器件之外的另外两组参照器件,通过对三组器件的可见光谱和红外光谱的测量,发现只有第一组器件可以发出微弱的1.54μm的光,而且三组器件中第一组器件的可见光谱强度最弱,说明第一组器件中ADN分子产生的偶极子偶合到了SPP模式,SPP模式的能量又偶合到了ErQ分子中,发射1.54μm的红外光,只有小部分的偶极子直接从表面射出,发射450 nm的可见光。以上证明了在OLED器件中通过SPP中介的能量传输可以发射1.54μm的光,为改善有机电致发光器件的性能提供了一种新的方法。  
其他文献
门指古代宫室的双扇大门,户指其内部堂、室、房之间的单扇门.文献中的户,一般是指室的户,即室户.《礼记·礼器》中“未有入室而不由户者”,即指室户.布局上,室户偏东,堂、室
期刊
暗物质是当今物理学研究的重大课题。大量的天文观测表明,宇宙的成分中绝大部分是暗物质和暗能量,揭开暗物质之谜,将是人类认识宇宙的又一次重大飞跃。暗物质的热门候选者是弱相
该文从静止态的Dirac方程出发,通过不同的Lorentz变换定义了两种不同的运动态正则态和螺度态.把静止态的自旋的概念进行了扩展,分析定义了两种运动态的运动自旋.运动态是运动
持久性有机污染物(简称POPs)的毒性非常高,在环境中不易降解并可长距离迁移,严重威胁和危害人类健康和生态环境。表面增强拉曼散射(SERS)光谱技术具有速度快、灵敏度高、指纹识别
转化后进生是班主任工作的永恒话题.然而,如何使这项工作收到事半功倍的成效,则有巧妙不同.美国心理学家威谱·詹姆斯有句名言:“人性最深刻的原则就是希望别人对自己加以赏
“作文评价的主要功能应是保护学生的自尊与自信,激发学生的写作兴趣,发掘学生的写作潜能。”恰当的作文评语不仅能使学生从中悟出习作的成功和不足,还能明确改进方向,激发学
本文根据冷等离子体色散关系和相位积分法推导了快波模式转换效率的计算公式。计算中考虑了离子-离子混杂共振层、等离子体内部左旋截止层和高场侧右旋截止层的影响,构建了三
我们应该跳出“暴力抑或怀柔”这种工具理性的狭隘,更应该做的是关注现代人、青少年和孩子们的生存状态,关注时下物质的进步和丰富所掩盖的“生命理想的贫乏、精神创造力的贫乏、文化的贫乏”。  殴打、电击、药物、体罚等,在各种网戒学校“大显神通”的针对网瘾少年的戒瘾手法,将有望彻底消失。国务院法制办公室不久前公布《未成年人网络保护条例》,向全社会公开征求意见。其中明确:任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法
期刊
众所周知,复杂网络在很多领域都有着十分广泛的应用,如WWW,Internet,神经网络,等等。因此,关于复杂网络的研究方兴未艾,包括建模、同步原理设计以及参数和拓扑结构识别等。迄今为止,
近年来,随着GaN基低维量子结构外延技术的不断进步,AlGaN/GaN多量子阱结构子带间跃迁(ISBT)材料与光电器件逐渐成为Ⅲ族氮化物半导体领域的前沿研究方向之一。由于AlGaN/GaN多