有效激发复合体有机发光二极管与双极型受体

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1、理工学院毕业设计外文资料翻译专业:通信工程姓名:学号:13L0751243外文出处:OrganicElectronics(用外文写)2017年3月4日附件:1.外文资料翻译译文;2.外文原文。指导教师评语:签名:2016年3月11日有效激发复合体有机发光二极管与双极型受体1.介绍因为他们发现,如何有效地利用产生电三线态激子辐射衰变总是在研究领域最具挑战性的问题之一有机发光二极管(OLED)。根据选择的规则推导出量子自旋统计,在有机半导体设备,只有1/4产生电激子的分数的单重态可以利用辐射衰变,而其他3/4的三重态激子是

2、浪费的无辐射衰变由于量子自旋禁止原则。这个结果在理论上最大辐射激子比(gr)25%的常规荧光发射。整合的策略有机金属荧光粉的发射器打破了自旋禁止原则的广泛证明理论单位gr由于自旋轨道耦合效应引起的重金属原子。然而,稀有金属的高成本在有机金属化合物仍是商业的一大障碍与有机金属发射器OLED的应用。连续的研究工作一直致力于发展不含金属的廉价有机发射器使用单线态的能力和三线态激子辐射衰变。最近,关注一直在支付上变频机制通过三重态-三联体毁灭(TTA)或反向系统热激活穿越(RISC)方法来获得这个目标。考虑到所有的电可以产生生

3、成的三线态激子单重态,100%的理论最大gr是可能的OLED的包括热激活延迟荧光(TADF)发射器通过RISC过程,理论上最大gr的OLED包含TTA发射器是有限的为62.5%(25%+75%/2)。这表明TADF化合物大大有有前途的潜在开发高效的OLED。事实上,TADF排放迅速发达,各种高效RGB和白色组成的OLEDTADFgr发射器远高于25%的报告。TADF过程,能量差之间单线态激发态(S1)和最低三重激发态(T1)排放应该最小化等于或小于热能在室温下(25兆电子伏),一旦三联体激子在TADF分子产生电场,他们

4、可以很容易地产生辐射S1状态协助环境热能。一个单位的内部量子效率的有机组成TADF发射器是如此理论上可行。一个小桌子可以通过减少成正比的交换相互作用积分最高占据分子轨道波函数重叠(人类)和最低未占据分子轨道(LUMO)。因此,亲水分子与分子内(数字-模拟)类型电荷转移(ICT)之间的交互分开电子供体组和吸电子受体组织通常适用于开发TADF材料。另外,一个小桌子也可以通过空间分离LUMO和人类在两个不同的供体和受体分子。在这样一个异质结数字-模拟系统,分子间兴奋的电荷转移(CT),即激发复合体、很容易形成的。由于完全分离

5、的波函数LUMO和人类之间的桌子单线态CT状态(CT1)和三联体CT状态(CT3)相当小的,它可以激励三重态激子生成的电逆系统转换从CT3CT1。这种方法提供了一个潜在的有效的方法来改变三线态激子辐射衰变。实际上,激基复合物的基础OLED已经开发出来多年来,和广泛的发射光谱带激态络合物可以用来开发与高显色白色有机发光两极管指数(CRI)。当前激发复合体的进一步认可复合物TADF角色意味着高效激基复合物的基础OLED的能力获得单位gr可能理论上实现了。构建一个有效的激发复合体系统,一个电子空穴传输材料(HTM)和一个电子

6、传递物质(ETM)应该缺电子结合通过混合在一层或分离层接触[20]。不同的商业组合htm和etm构建激发复合体发射器调查,一些人产生了高效高的OLEDgr,因此外部量子效率高的设备架构激基复合物的基础OLED也能在简化设备的结构,因此,降低设备的制造成本。在这项研究中,我们提供了一个新颖的方法来制造高度高效激基复合物的基础OLED基于相结合的策略双极传输材料(西亚试剂)作为受体的各种htm之间的电子和光学性质不同电子基的能力和西亚试剂进行了研究。强烈激发复合体排放的观察m-MTDATA:西亚试剂TAPC:西亚试剂混合系

7、统。一个小桌子都观察m-MTDATA:西亚试剂,这说明可以利用产生电三线态激子通过上变频过程CT3CT1。高效的绿色OLED组成发射层m-MTDATA:西亚试剂证明了5.03%的最大EQE和最大电流效率(CE)的15.9cdA-1,对应于最大gr值的82.6%。混合激发复合体和激基复合物排放观察TAPC:西亚试剂OLED,导致一个白色光发射一个激基复合物激发复合体在450nm和峰值高峰在585海里。最大EQEcdA-1和CE的1.13%和2.19得到的设备包括TAPC:西亚试剂。这是对应的gr值高36.9%,即使只考虑

8、到从高能分子间激子衰减CT状态,无论一个相对大的桌子0.39eVTAPC:西亚试剂系统。目前的研究结果表明激发复合体之间的分子间CT特征富捐助者和双受体可以被利用制造高效的OLED的发射器。2.实验在图案的95nm的薄膜制备OLED器件铟锡氧化物(ITO)和薄层电阻涂层的玻璃基板20/平方。在设备制造之前,ITO基板用丙酮超声浴清

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