并苯結(jié)構(gòu)樹枝狀衍生物的電致發(fā)光性質(zhì)研究
發(fā)布時間:2020-05-15 07:56
【摘要】:本文以并苯結(jié)構(gòu)的樹枝狀衍生物TTPy、TPPh和DBPy為對象研究了它們的光物理性質(zhì)以及器件的電致發(fā)光性質(zhì)。并對此類電致發(fā)光器件的制備工藝進行了探討。具體研究內(nèi)容如下:首先,我們對有機電致發(fā)光器件的制備工藝進行了探索。器件電子傳輸層TPBi厚度參數(shù)結(jié)果表明,當(dāng)TPBi厚度為45 nm時,電子傳輸效率最佳,從陽極注入的空穴與從陰極注入的電子實現(xiàn)注入平衡,形成激子的幾率最大,漏電流較少,器件的發(fā)光效率最大。另外,對發(fā)光層TTPy的旋涂轉(zhuǎn)速和溶液濃度對電致發(fā)光器件性能的影響進行了研究。配制了濃度分別為10 mg/m L、15 mg/mL、20 mg/m L的發(fā)光層材料TTPy的氯苯溶液,將每種濃度的溶液在1000至6000轉(zhuǎn)/分的轉(zhuǎn)速下旋涂成膜,制備制備成發(fā)光器件。結(jié)果表明,在溶液濃度為15 mg/mL,轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分的條件下,對應(yīng)的TTPy厚度為60nm,此時器件的性能最優(yōu),在8 V驅(qū)動電壓下,器件亮度高達20175 cd/m~2,最大光度效率為11.1 cd/A,最大流明效率為8.72 lm/W,最大外量子效率為3.19%。然后,我們對TTPy、TPPh和DBPy的光物理性質(zhì)進行了對比分析,并分別制作成電致發(fā)光器件,測量了它們的發(fā)光性能。結(jié)果表明,它們的發(fā)光顏色不同,TTPy為發(fā)綠色光,峰值波長為517 nm,而TPPh和DBPy發(fā)藍色光,峰值波長均為447 nm,但是TTPy的電致發(fā)光性能要明顯優(yōu)于TPPh和DBPy。分析表明,以芘為中心單元的TTPy分子,可能存在有效的分子內(nèi)能量傳遞,其樹枝單元將能量有效地傳遞給中心芘分子,使分子的熒光發(fā)射增強。因此中心單元光學(xué)性能的優(yōu)劣,對分子的發(fā)光性能影響很大,優(yōu)異的中心單元可以極大地提升分子的熒光性能。以上研究表明作為有機發(fā)光材料,含扭曲并苯結(jié)構(gòu)的樹枝狀衍生物具有優(yōu)異的電致發(fā)光性能,而且分子中心單元的改變會影響材料的發(fā)光性能和顏色,這對今后新型高效率發(fā)光材料的設(shè)計合成,提供了有價值的指導(dǎo)信息。
【圖文】:
料的最高占據(jù)軌道(HOMO)。電子和空穴在有機材料中以跳躍運動或遂穿運動的方式進行遷移,并認為這兩種運動是在能帶中進行的。當(dāng)載流子一旦從兩極注入到有機分子中,有機分子就處在離子基狀態(tài),并與相鄰的分子通過傳遞的方式向?qū)γ骐姌O運動。這種跳躍運動是通過電子云的重疊來實現(xiàn)的;用化學(xué)反應(yīng)的理論解釋,氧化-還原是相鄰的分子之間的電子空穴對移動的原因。而一般器件為多層有機結(jié)構(gòu),不同有機層之間的載流子流入機理認為是隧道效應(yīng)導(dǎo)致的,,電子和空穴需要克服一定大小的勢壘才能進入有機發(fā)光材料內(nèi)。有機材料的能帶間隙大小,決定了材料的發(fā)光顏色。1.3.2 有機電致發(fā)光的器件結(jié)構(gòu)OLED 器件的基本結(jié)構(gòu)屬于夾層式結(jié)構(gòu),即由兩側(cè)電極夾著具有不同功能的有機層組成,其中器件的一側(cè)電極應(yīng)具有較高的透明性。其中氧化銦錫玻璃(ITO)具有很好的導(dǎo)電性和透明性,因此陽極多為 ITO 導(dǎo)電玻璃,而陰極材料為功函數(shù)較低的物質(zhì)。根據(jù)有機層的功能,器件結(jié)構(gòu)可以分為以下幾類:
合成了具有扭曲并苯結(jié)構(gòu)的單元。芘(圖1.3)是一種稠環(huán)芳烴,易于修飾,具有強的 π 電子離域能,發(fā)射藍色熒光,熱穩(wěn)定性良好,其獨特的熒光性質(zhì)引起了各個科學(xué)領(lǐng)域研究人員的廣泛關(guān)注[16,17],在化學(xué)、光電領(lǐng)域被研究人員廣泛應(yīng)用。1837 年,Laurent[18]在干餾煤焦油時,第一次在其殘留物發(fā)
【學(xué)位授予單位】:河北大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:TN383.1
本文編號:2664713
【圖文】:
料的最高占據(jù)軌道(HOMO)。電子和空穴在有機材料中以跳躍運動或遂穿運動的方式進行遷移,并認為這兩種運動是在能帶中進行的。當(dāng)載流子一旦從兩極注入到有機分子中,有機分子就處在離子基狀態(tài),并與相鄰的分子通過傳遞的方式向?qū)γ骐姌O運動。這種跳躍運動是通過電子云的重疊來實現(xiàn)的;用化學(xué)反應(yīng)的理論解釋,氧化-還原是相鄰的分子之間的電子空穴對移動的原因。而一般器件為多層有機結(jié)構(gòu),不同有機層之間的載流子流入機理認為是隧道效應(yīng)導(dǎo)致的,,電子和空穴需要克服一定大小的勢壘才能進入有機發(fā)光材料內(nèi)。有機材料的能帶間隙大小,決定了材料的發(fā)光顏色。1.3.2 有機電致發(fā)光的器件結(jié)構(gòu)OLED 器件的基本結(jié)構(gòu)屬于夾層式結(jié)構(gòu),即由兩側(cè)電極夾著具有不同功能的有機層組成,其中器件的一側(cè)電極應(yīng)具有較高的透明性。其中氧化銦錫玻璃(ITO)具有很好的導(dǎo)電性和透明性,因此陽極多為 ITO 導(dǎo)電玻璃,而陰極材料為功函數(shù)較低的物質(zhì)。根據(jù)有機層的功能,器件結(jié)構(gòu)可以分為以下幾類:
合成了具有扭曲并苯結(jié)構(gòu)的單元。芘(圖1.3)是一種稠環(huán)芳烴,易于修飾,具有強的 π 電子離域能,發(fā)射藍色熒光,熱穩(wěn)定性良好,其獨特的熒光性質(zhì)引起了各個科學(xué)領(lǐng)域研究人員的廣泛關(guān)注[16,17],在化學(xué)、光電領(lǐng)域被研究人員廣泛應(yīng)用。1837 年,Laurent[18]在干餾煤焦油時,第一次在其殘留物發(fā)
【學(xué)位授予單位】:河北大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:TN383.1
【參考文獻】
相關(guān)期刊論文 前1條
1 劉陳,徐重陽,鐘志有,尹盛,王長安;ITO表面處理對OLED性能的影響[J];半導(dǎo)體光電;2002年03期
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1 王麗娜;芘衍生物的設(shè)計合成及其在金屬離子識別和分子邏輯門方面的應(yīng)用[D];鄭州大學(xué);2012年
本文編號:2664713
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