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由于载流子和激子阻挡效率随着电流增大而减小

发布时间:2019/4/18 20:46:23 访问次数:4689

   K9F2G08UOB-PIBO

   

   在三线态绿色发光方面,Ir(ppy)3[fac tris⑿-phenylpyridine)irduml是最具代表性的材料。当同时使用载流子和激子阻挡层时,基于(ppy)3器件的效率可达19%。但是,一方面由于严重的三线态一三线态猝灭,另一方面由于载流子和激子阻挡效率随着电流增大而减小,使得该器件效率随电流增加而很快下降。

    2007年日本的J.LIdo研究组使用多层发光的结构,使基于△(ppy)3器件进一步提高到27%(95cd/A),这是目前基于该材料效率最高的器件,但是该器件的结构非常复杂。 2OO8年在Angew,Chem。Int,ed,上的报道的基于h(ppy)3和新型主体材料的器件也获得了较高的器件效率。其他的绿色电致发光材料如fppy)2Ir(acac)[即bis(2-phenylpyridine)iridium(acetylacetonate)]也表现出很好的性能,效率达19.0%(651WWy1s9l。 来自2008年Adv。Mate⒈的报道,通过引人新型“CAN〓N”配体结构,获得了磷光发射强、热稳定性好的绿色掺杂磷光材料L(BPPya)3阝叨o基于该材料的掺杂发光器件,如果在器件的结构中加人空穴/激子阻挡层,器件的最大效率可从约⒛cd/A增加到52cd/A。该器件的另一个特点是,由于掺杂发光材料与主体材料能级的良好匹配,器件的电流 效率非常平稳,效率滑落(ro11ofO现象很小。上述材料的结构见图5.60

    

   




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   在三线态绿色发光方面,Ir(ppy)3[fac tris⑿-phenylpyridine)irduml是最具代表性的材料。当同时使用载流子和激子阻挡层时,基于(ppy)3器件的效率可达19%。但是,一方面由于严重的三线态一三线态猝灭,另一方面由于载流子和激子阻挡效率随着电流增大而减小,使得该器件效率随电流增加而很快下降。

    2007年日本的J.LIdo研究组使用多层发光的结构,使基于△(ppy)3器件进一步提高到27%(95cd/A),这是目前基于该材料效率最高的器件,但是该器件的结构非常复杂。 2OO8年在Angew,Chem。Int,ed,上的报道的基于h(ppy)3和新型主体材料的器件也获得了较高的器件效率。其他的绿色电致发光材料如fppy)2Ir(acac)[即bis(2-phenylpyridine)iridium(acetylacetonate)]也表现出很好的性能,效率达19.0%(651WWy1s9l。 来自2008年Adv。Mate⒈的报道,通过引人新型“CAN〓N”配体结构,获得了磷光发射强、热稳定性好的绿色掺杂磷光材料L(BPPya)3阝叨o基于该材料的掺杂发光器件,如果在器件的结构中加人空穴/激子阻挡层,器件的最大效率可从约⒛cd/A增加到52cd/A。该器件的另一个特点是,由于掺杂发光材料与主体材料能级的良好匹配,器件的电流 效率非常平稳,效率滑落(ro11ofO现象很小。上述材料的结构见图5.60

    

   




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