有机发光器件(OLEDs)聚合物的研究与应用
1. 引言
在 21 世纪,能够更快速、更详细地显示数据并适用于移动应用的新技术开发,是蓬勃发展的科学领域之一。有机发光二极管(OLEDs)是实现轻量级、柔性、节能全彩显示的一种途径。OLEDs 具有低驱动电压、鲜艳色彩和高重复率(如适用于视频应用)的特点,非常适合用于微型显示器和大面积屏幕。
OLEDs 的基本原理是将电致发光的“半导体”有机材料夹在两个电极之间。当电荷从电极注入有机层并在其中迁移时,电子和空穴(即缺少电子的位置)可以复合形成激发单重态,随后通过弛豫过程发光。为了实现高电致发光效率,材料需要满足多个特定要求:
- 电极与有机材料界面的注入势垒要低。
- 电子和空穴的密度及迁移率要平衡。
- 具有高发光效率。
- 复合区域应远离金属阴极,以防止激发态的湮灭。
由于目前没有一种材料能满足所有这些标准,现代 OLEDs 除了透明基板(如玻璃、PET)、阳极(最常见的是氧化铟锡,ITO)和金属阴极(如镁 - 银合金)外,还包含多个用于电荷注入、传输和/或发射的有机层。
2. OLEDs 的结构与材料要求
在多层二极管中,每个层都可以针对注入势垒、电荷迁移率和密度以及量子效率进行单独优化。研究有机材料的一个重要动机是通过操纵其基本化学结构来定制理想的光电性能和加工特性。为了实现最佳的电荷传输、复合概率和发光效果,从而使器件达到最大的外部效率,近年来已经开发、修改和测试了各种物质。
- 空穴传输/电子阻挡层 :三芳基胺和吡唑啉结构被认为是最有前途的材料。
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