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基于苯基喹啉—咔唑衍生物為主配體的紅光銥配合物的設(shè)計(jì)合成與光電性能研究

發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 14:54

  本文選題:有機(jī)發(fā)光二極管 + 苯基喹啉-咔唑; 參考:《南京郵電大學(xué)》2016年碩士論文


【摘要】:可溶液加工的銥配合物可以降低大面積全彩顯示和照明設(shè)備的制造成本,因此越來越受到人們的關(guān)注;阢炁浜衔锏挠袡C(jī)發(fā)光二極管(OLED)具有較高的效率,是由于銥配合物可以同時(shí)俘獲單線態(tài)和三線態(tài)激子進(jìn)行輻射躍遷進(jìn)而使其內(nèi)量子效率可達(dá)100%。苯基喹啉-咔唑(PQCz)可以形成給受體(D-A)結(jié)構(gòu),利于載流子傳輸。本文基于PQCz進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化后作為主配體制備出了一系列的紅光銥配合物,并系統(tǒng)研究了其光電性能。具體內(nèi)容如下:(1)將醛基取代的苯基吡啶(ppy-CHO)引入到了以PQCz為主配體的銥配合物當(dāng)中,得到了一種新型的紅光銥配合物,并通過多種表征來研究醛基對(duì)其光電性能的影響。所得配合物具有較好的熱穩(wěn)定性并且可以通過溶液旋涂的方法制備OLEDs。值得一提的是醛基的引入可以有效地改善銥配合物的光電性能。由Ir-CHO摻雜的紅光OLED的發(fā)光效率(LE)和外量子效率(EQE)分別為14.3 cd/A和8.4%,這明顯高于Ir-OH和Ir-PQCz的發(fā)光效率。另外,WOLEDs也表現(xiàn)出了同樣的規(guī)律。綜合這些數(shù)據(jù),研究醛基的引入對(duì)發(fā)光性能的影響可以提供一種制備高效磷光銥配合物的新方法。(2)通過開環(huán)易位聚合而制得新型的可印刷紅色磷光聚合物Ir-P,且其側(cè)鏈上連有紅光銥配合物。光物理以及電致發(fā)光表征發(fā)現(xiàn)Ir-P中雖然存在聚合物內(nèi)生色團(tuán)間的相互作用,但不足以淬滅PL。我們?cè)谌嵝曰咨铣晒Υ蛴〕隽烁叻直媛实男;請(qǐng)D案,即便是在彎曲的情況下圖案仍可在紫外燈下均勻地發(fā)光。從電致發(fā)光(EL)表征中可以發(fā)現(xiàn)聚合作用在一定程度上可以降低器件的啟亮電壓以及得到更純的紅光發(fā)射。(3)設(shè)計(jì)并合成了一系列芴基星形紅光銥配合物Ir-x F,并表征了熱力學(xué)、光物理、電化學(xué)以及電致發(fā)光性質(zhì),研究發(fā)現(xiàn)這些材料均具有較高的熱穩(wěn)定性,芴基位阻基團(tuán)很好地抑制了分子間的相互作用,進(jìn)而提高了Ir-0的Ф_(PL)。所有OLEDs均具有較低的啟亮電壓(2.8-4.6V)。在低摻雜濃度(6-8 wt%)時(shí),所有OLEDs均具有十分接近且較好的器件性能(LE在20 cd/A左右),然而當(dāng)超過10 wt%時(shí),Ir-F和Ir-2F的器件性能便與Ir-0拉開了差距。令人鼓舞的是,基于Ir-2F無摻雜的OLED仍具有相對(duì)較高的LE和EQE,分別為5.2 cd/A和3.1%。(4)設(shè)計(jì)并合成了以三苯胺(TPA)衍生物為臂的星形紅光銥配合物Ir-D1,為了更好地研究TPA位阻基團(tuán)的引入對(duì)Ir-0的性能影響,我們合成了Ir-D0作對(duì)比,同時(shí)表征了各配合物的熱力學(xué)、光物理、電化學(xué)以及電致發(fā)光性質(zhì),研究發(fā)現(xiàn)TPA位阻基團(tuán)很好地抑制了分子間的相互作用,進(jìn)而提高了Ir-0的Ф_(PL)。所有OLEDs均具有非常低的啟亮電壓(2.5-2.8 V),各器件的LE在17.5-20.6 cd/A之間。
[Abstract]:Solid-processable iridium complexes can reduce the manufacturing cost of large-area full-color display and lighting equipment, so they have attracted more and more attention. The organic light-emitting diode (OLED) based on iridium complexes has a high efficiency because the iridium complexes can simultaneously capture the singlet and three-wire excitons to make the internal quantum efficiency up to 100. Phenyl quinoline-carbazolium PQCz) can form D-A) structure for carrier transport. In this paper, a series of red iridium complexes were prepared by optimizing the structure of iridium based on PQCz as main ligands, and their photoelectric properties were systematically studied. The main contents are as follows: 1) A novel red iridium complex was obtained by introducing aldehyde-substituted phenyl pyridine to the iridium complex with PQCz as the main ligand, and the influence of aldehyde group on its optical and electrical properties was studied by various characterization. The obtained complexes have good thermal stability and can be prepared by solution spin-coating. It is worth mentioning that the introduction of aldehyde group can effectively improve the photoelectric properties of iridium complexes. The luminescence efficiency and external quantum efficiency of red OLED doped with Ir-CHO are 14. 3 cd/A and 8. 4 cd/A, respectively, which are obviously higher than those of Ir-OH and Ir-PQCz. In addition, WOLEDs also showed the same law. Combined with these data, A new method of preparing iridium complex with high efficiency by ring opening translocation polymerization can be provided to obtain a new printable red phosphorescent polymer Ir-P with red iridium complexes attached to its side chain. Photophysical and electroluminescent characterization showed that although there was interaction between the endocolor groups in Ir-P, it was not sufficient to quench it. We have successfully printed a high-resolution school emblem pattern on a flexible substrate, which can glow uniformly under the UV lamp even when the pattern is bent. From the electroluminescent electroluminescence (ELL) characterization, it can be found that polymerization can reduce the starting voltage of the device to a certain extent and obtain a more pure red light emission. A series of fluorene star red iridium complexes Ir-x F have been designed and synthesized, and the thermodynamics has been characterized. The photophysical, electrochemical and electroluminescent properties of these materials have been studied. It is found that these materials have high thermal stability, fluorene steric group can inhibit the intermolecular interaction, and thus improve the Ir-0. All OLEDs have lower starting voltage (2.8-4.6V). At low doping concentration of 6 ~ 8 wt, all OLEDs have very close and better device performance of about 20 cd/A. However, the device performance of Ir-F and Ir-2F is far behind that of Ir-0 when the concentration is more than 10 wt%. It is encouraging that, The star red iridium complex Ir-D1 was designed and synthesized based on Ir-2F undoped OLED with relatively high le and EQE of 5.2 cd/A and 3.1 cd/A, respectively. In order to better study the effect of the introduction of TPA steric groups on the properties of Ir-0, a star red iridium complex with trianiline (TPA) derivative as its arm was designed and synthesized. We have synthesized Ir-D0 and characterized the thermodynamic, photophysical, electrochemical and electroluminescent properties of the complexes. It is found that the steric resistance group of TPA can inhibit the intermolecular interaction well and thus improve the structure of Ir-0. All OLEDs have very low turn-on voltage of 2.5-2.8 VN, and the le of each device is between 17.5-20.6 cd/A.
【學(xué)位授予單位】:南京郵電大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN383.1;O641.4

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本文編號(hào):1897311

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