以CBP为主体的高色纯度红色磷光有机电致发光器件

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1、第31卷第1期发光学报Vol31No12010年2月CHINESEJOURNALOFLUMINESCENCEFeb.,2010文章编号:10007032(2010)01002506以CBP为主体的高色纯度红色磷光有机电致发光器件杨少鹏,居秀琴,王利顺,刘素玲,庞学霞(河北大学物理科学与技术学院,河北保定071002)摘要:以铱配合物红色磷光体Ir(piq)2(acac)为掺杂剂,制备了基于CBP材料的一系列红色电致磷光器件(PLED),其结构为ITO/CuPC(1nm)/Ir(piq)2(acac)∶C

2、BP(25nm)/BCP(10nm)/Alq3(35nm)/LiF(1nm)/Al(100nm),对4种不同的掺杂剂浓度进行了比较,研究了它们的电致发光特性。得出了Ir(piq)2(acac)的最佳掺杂比为8%,此时器件的色坐标都非常接近标准红色,且色纯度超过了98%以上;在16V时,色坐标为(x=0.67,y=0.32),色纯度为99.74%,基本满足了全色显示对红色发光的要求。关键词:红色磷光有机电致发光;CBP;掺杂中图分类号:TN383.1;TN873.3PACS:78.60.FiPACC:7860F文献

3、标识码:A有很好的色纯度,效率达到1.4%,但其激发态寿1引言命长,达数百微秒,在高激发密度下,效率急剧下有机电致发光器件(OLEDs)由于超薄、重量降。PtOEP是被广泛研究的红色磷光体,其外量轻、能耗低、主动发光、视角宽、响应快并且发光效子效率可达6.7%,但是由于其磷光寿命长达80率高、色彩丰富、结构简单和驱动电压低等优点,μs,在高电流密度下,三重态三重态(TT)湮灭已经成为21世纪光电信息技术发展中备受瞩目使效率严重下降。Aldrich研究了新型的红色磷的前沿课题之一。有机薄膜电致发光器件近20光体

4、(btp)2Ir(acac),虽然最高外量子效率达到了年来有迅猛发展,时至今日已能达到实用化水7%,与PtOEP差别不大,但激发态寿命仅几微[1~3]2平。红色有机电致发光是全彩色显示的重要秒,在高驱动电流密度100mA/cm下,仍然得到组成部分,高效率、高色纯度的红光器件是急待解外量子效率2.5%的好结果。[4~7]决的课题。宽带隙的主体材料会引起磷光有机电致发光美国柯达公司在1987年报道了在有机小分器件(PHOLEDs)启亮电压的升高,因此适当的主[11]子半导体纳米薄膜有机电致发光研究上的突破性体材料对于

5、获取高效率是十分重要的。在红[8][12]进展。1989年Tang等人报道了利用DCM1和色和绿色PHOLEDs中,双极导电的有机材料DCJTB作为客体发光材料掺杂在八羟基喹啉铝CBP是被广泛应用的主体材料。本文以磷光激发(Alq3)层中的高效红色发光器件。结果表明:染态寿命为1.67μs的红色磷光体Ir(piq)2(acac)为料掺杂的方法不仅可以改变器件的发光颜色,而掺杂剂,掺入小分子主体材料CBP中,制备了不且客体发光材料能够利用主体发光材料中不发光同掺杂浓度的器件。在8%的掺杂浓度下得到了[9]的那部分能

6、量,提高器件的效率。1998年Baldo色度比较好的磷光器件。我们研究了主客体间的将PtOEP掺杂在Alq3中,实现了有机小分子高效能量传递机制。率电磷光发射。此后OBrien将主体材料改为2实验CBP,沿用PtOEP作为客体,制得最高效率为[10]我们制备了结构为ITO/CuPC/Ir(piq)(acac)∶5.6%的有机小分子发光器件。在红色有机磷2光方面:Eu的红色磷光体能发出红色特征谱线,CBP(x%)/BCP/LiF/Al的有机电致红光器件。收稿日期:20090617;修订日期:2009081

7、0基金项目:国家自然科学基金(60678006);河北省博士基金(06547002D4);河北省自然科学基金(E2007000196)资助项目作者简介:杨少鹏(1964-),男,河北保定人,博士,教授,主要从事光电信息材料与器件的研究。Email:spyang@hbu.edu.cn,Tel:(0312)597705626发光学报第31卷首先将附着ITO的玻璃基片用洗涤剂擦洗后,用为发光层,BCP为空穴阻挡层,Alq3为电子传输去离子水、无水乙醇、丙酮等进行超声波清洗,而层,LiF作为阴极缓冲层,Al作为阴极。

8、再用相同后用高纯氮气吹干;再对清洗好的、干燥的ITO表的方法处理石英玻璃基片,旋涂上不同掺杂浓度面进行臭氧处理和氧等离子体处理,从而有利于的发光层,并测量其光致发光特性。本论文中的除去ITO表面的碳污染,并提高它的功函数,有利电致发光(EL)和光致发光(PL)光谱都是用北京于空穴从ITO注入到有机材料中;将不同浓度的卓立汉光仪器有限公司的Omniλ300系列光栅光Ir(

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