在OLED器件的研发中,需要突破的最重要的材料是发光材料

在OLED器件的研发中,需要突破的最重要的材料是发光材料发光材料是 OLED 器件中最重要的材料 一般发光材料应该具备发光效率高 最好具有电子或空穴传输性能或者两者兼有 真空蒸镀后可以制成稳定而均匀的薄膜 它们的 HOMO 和 LUMO 能量应具有与相应的电极相匹配的特性

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发光材料是OLED器件中最重要的材料,一般发光材料应该具备发光效率高、最好具有电子或空穴传输性能或者两者兼有、真空蒸镀后可以制成稳定而均匀的薄膜、它们的HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital最高占有分子轨道)和LUMO(Lower Unoccupied Molecular Orbital最低未占分子轨道)能量应具有与相应的电极相匹配的特性。

在OLED器件的研发中,需要突破的最重要的材料是发光材料

按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类:高分子聚合物(分子量10000~,通常是导电共轭聚合物或半导体共轭聚合物,可用旋涂方法成膜,制作简单,成本低,但其纯度不易提高,在耐久性,亮度和颜色方面比小分子有机化合物差)和小分子有机化合物(分子量为500~2000,能用真空蒸镀方法成膜)。这两种材料发光原理上相似,但这两种材料的制造方法是不同的。小分子有机化合物按分子结构又分为两类:

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①有机小分子发光材料。主要为有机染料,具有化学修饰性强,选择范围广,易于提纯,量子效率高,可产生红、绿、蓝、黄等各种颜色发射峰值等优点,但大多数有机染料在固态时存在浓度淬灭等问题,导致发射峰值变宽或红移,所以一般将它们以低浓度方式掺杂在具有某种载流子性质的主体中,主体材料通常与ETM和HTM层采用相同的材料。掺杂的有机染料应满足以下条件:

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·具有高的荧光量子效率。

·染料的吸收光谱与主体的发射光谱有较好的重叠,即主体与染料能量适配,从主体到染料能有效地传递能量。

·红绿蓝色的发射峰值尽可能窄,以获得好的色纯。

·稳定性好,能蒸发。

红光材料主要有:罗丹明类染料如DCM,DCT,DCJT,DCJTB,DCJTI和TPBD等。绿光材料主要有:香豆素染料Coumarin6(Kodak公司第一个采用),奎丫啶酮(quinacridone,QA)(先锋公司专利),六苯并苯(Coronene),苯胺类(naphthalimide)。蓝光材料主要有:N-芳香基苯并咪唑类;1,2,4-三唑衍生物(TAZ)(也是ETM材料);1,3-4-恶二唑的衍生物OXD-(P-NMe2)(高亮度;1000cd/m2);双芪类(Distyrylarylene);BPVBi(亮度可达6000Cd/m2)。

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在小分子发光材料中,Alq3是直接单独使用作为发光层的材料。还有的是本身不能单独作为发光层,掺杂在另一种基质材料中才能发光,如红光掺杂剂DCJTB,绿光掺杂剂DMQA,蓝光掺杂剂BH1,BD1等。选择发光材料应满足下列条件:

·高量子效率的荧光特性,荧光光谱主要分布400~700nm可见光区域。

·良好的半导体特性,即具有高的导电率,能传导电子或空穴或两者兼有。

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·具有良好的成膜特性,在很薄(几十纳米)的情况下能形成均匀、致密、无针孔的薄膜。在薄膜状态下具稳定性,不易产生重结晶,不与传输层材料形成电荷转移络合物或聚集激发态。

·良好的热稳定性。

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②配合物发光材料。金属配合物介于有机与无机物之间,既有有机物的高荧光量子效率,又有无机物的高稳定性,被视为是最有应用前景的一类发光材料。常用金属离子有;Be2+、Zn2+、Al3+、Ca3+、In3+、Tb3+、Eu3+、Gd3+等主要配合物发光材料有:8-羟基喹啉类,10-羟基苯并喹啉类,Schiff碱类,羟基苯并噻唑(恶唑)类和羟基黄酮类等。

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