【摘 要】
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为了提升绿色有机发光二极管的效率,设计了阶梯能级结构的器件,使得载流子在器件中更有效传输,进而有效减缓了器件效率的衰减.选择热致延迟荧光材料(4s,6s)-2,4,5,6-四(9-氢
【机 构】
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长春理工大学化学与环境工程学院,长春,130022
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为了提升绿色有机发光二极管的效率,设计了阶梯能级结构的器件,使得载流子在器件中更有效传输,进而有效减缓了器件效率的衰减.选择热致延迟荧光材料(4s,6s)-2,4,5,6-四(9-氢咔唑-9-基)间苯二腈(4CzIPN)作为发光材料,并将其掺杂到能级匹配的主体材料1,3-二(咔唑-9-基)苯(mCP)中构成发光层,制备了一系列单发光层的绿色有机发光二极管.在发光材料的掺杂浓度为2%(wt,质量分数),发光层的厚度为20hm条件下,制得的器件性能最佳,其启亮电压为3.4V,其最大亮度、电流效率、功率效率和外量子效率分别为20706cd/m2、50.49cd/A、41.96lm/W和16.7%.在亮度为1000cd/m2条件下,其电流效率和外量子效率仍然高达34.06cd/A和11.6%.器件显示主峰位于504nm的4CzIPN特征发射,随着掺杂浓度的提升,越来越多的电子和空穴被4CzIPN分子所俘获,导致主体材料mCP的特征发射峰逐渐减弱.
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