倒置有机发光二极管ITO阴极电子注入研究进展
2021-03-11李志毅刘冠豪
液晶与显示 2021年1期
关键词:界面
田 磊,李志毅,刘冠豪,王 鹰*
(1.中国科学院 理化技术研究所,北京 100190;2.中国科学院大学,北京 100049)
1 引 言
有机发光二极管(OLEDs)作为一种新型的显示、照明器件,因具有自发光、响应时间短、大的可视角等优点得到了学术界和产业界的关注[1]。OLEDs是一种在电场作用下,空穴、电子越过界面注入势垒分别注入到有机半导体材料最高已占据轨道(HOMO)、最低未占据轨道(LUMO)能级,再经由载流子传输材料运输至发光层中,电子-空穴在发光分子上复合而发光的有机半导体光电子器件。早在1963年有机半导体材料的电致发光现象就被研究者发现[2-3],但由于当时器件结构设计简单、功能材料缺乏,器件效率低、驱动电压高、寿命短,阻碍了有机发光二极管的发展。邓青云博士在1987年首次提出了以不同功能材料堆叠构建多层发光器件的设计理念[4]。他以绿色荧光材料Alq3为电子传输材料和发光材料、TAPC为空穴传输材料、低功函的镁银合金为阴极,设计制备了荧光器件,其器件效率达到1%、驱动电压低于10 V。此后有机电致发光材料与器件进入大规模研发阶段。
OLEDs器件效率主要受发光材料性能和器件结构的影响[5]。在发光材料方面,荧光材料作为最早应用的发光活性材料,一般最大仅能利用25%的单重态激子辐射发光,而75%的三重态激子则无法辐射发光[4-6]。Forrest等人合成了含重金属的有机磷光材料,实现了三重态激子的辐射发光,激子利用率达到100%[7]。目前磷光器件效率已经达到30%[8-10],磷光材料也作为第二代的有机发光材料得到了广泛的应用和研究。……
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