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多層器件結構

發布時間:2019/4/17 20:24:11 訪問次數:1492

   KA-2214CGSK

  

   多層器件結構

    為了達到最優的器件性能,或者達到某種發光顏色,可對上述三層器件結構做進-步的優化和設計。如圖5.30⑶所示,是經典磷光機制OLED器 件結構。在這種器件中,磷光材料需要摻雜在寬能隙的空穴材料內。為了達到這一層發光的目的,該發光層的后面必須加人HOMO能級比HTL的HOMo低的阻擋層,以阻擋空穴進一步向ETL的移動。同時,由于線態激子的壽命較長,容易發生長距離擴散,為了防止發光層中的三線態激子向ETL的擴散,該阻擋層的三線態能級必須高于電子傳輸層三線態能級。

    這樣,就可以既保證載流子復合區在發光層,又保證發光層中磷光材料的三線態激子不會擴散到ETL,提高載流子復合效率和激子輻射效率。更進一步的器件結構是在EML與HTL中間再嵌入電子/激子阻擋層,其作用是阻擋電子由發光層向空穴傳輸層移動,以及阻止三線態激子向空穴傳輸層擴散,如圖5,30tb)所示。電子/激子阻擋層需同時具有比空穴傳輸層高的LUMo能級和比磷光材料高的三線態激子能量。

    

    圖5,30 多層OLED器件結構及其能級排列,載流子注人、傳輸和復合及發光示意圖(a)含有空穴/激子阻擋層;lb)同時含有空穴/激子和電子/激子阻擋層當然還有更為復雜的器件結構,例如,在空穴傳輸層與陽極之間、電子傳輸層與陰極之間,可以分別內嵌電極修飾層lsO,22,2劍,或者加入化學摻雜的載流子傳輸層m33,411。具體機制及作用請參見前面電極修飾部分,這里不作詳細闡述。



   KA-2214CGSK

  

   多層器件結構

    為了達到最優的器件性能,或者達到某種發光顏色,可對上述三層器件結構做進-步的優化和設計。如圖5.30⑶所示,是經典磷光機制OLED器 件結構。在這種器件中,磷光材料需要摻雜在寬能隙的空穴材料內。為了達到這一層發光的目的,該發光層的后面必須加人HOMO能級比HTL的HOMo低的阻擋層,以阻擋空穴進一步向ETL的移動。同時,由于線態激子的壽命較長,容易發生長距離擴散,為了防止發光層中的三線態激子向ETL的擴散,該阻擋層的三線態能級必須高于電子傳輸層三線態能級。

    這樣,就可以既保證載流子復合區在發光層,又保證發光層中磷光材料的三線態激子不會擴散到ETL,提高載流子復合效率和激子輻射效率。更進一步的器件結構是在EML與HTL中間再嵌入電子/激子阻擋層,其作用是阻擋電子由發光層向空穴傳輸層移動,以及阻止三線態激子向空穴傳輸層擴散,如圖5,30tb)所示。電子/激子阻擋層需同時具有比空穴傳輸層高的LUMo能級和比磷光材料高的三線態激子能量。

    

    圖5,30 多層OLED器件結構及其能級排列,載流子注人、傳輸和復合及發光示意圖(a)含有空穴/激子阻擋層;lb)同時含有空穴/激子和電子/激子阻擋層當然還有更為復雜的器件結構,例如,在空穴傳輸層與陽極之間、電子傳輸層與陰極之間,可以分別內嵌電極修飾層lsO,22,2劍,或者加入化學摻雜的載流子傳輸層m33,411。具體機制及作用請參見前面電極修飾部分,這里不作詳細闡述。



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