
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文檔簡介
1、近幾年來,有機電致發(fā)光顯示器件(OLED)由于其在平板顯示技術(shù)中具有的巨大應(yīng)用價值而吸引了人們極大的興趣。在不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品的同時,人們對如何利用三重態(tài)激子的磷光發(fā)射從而提高OLED量子的效率給予了極大關(guān)注。 本文在前人工作的基礎(chǔ)上,對有機電致磷光發(fā)光器件(EPH)中電致發(fā)光效率進行了理論研究,本文的主要工作如下: 1.研究了以方向二胺類衍生物(TPD)為主體三(2-苯基吡啶)(Ir(ppy)3)為客體有機磷光摻雜系統(tǒng)
2、的能量轉(zhuǎn)移過程,導(dǎo)出了主客體之間能量轉(zhuǎn)移的幾率(η)的計算公式。計算表明:(1)主客體分子之間的距離(R)與主體分子之間的距離(RHH)對系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)移速率有較大的影響。當RHH由0.8nm增加到2.4nm時,主客體三重態(tài)能量轉(zhuǎn)移的速率(KHG和KGH)隨R的增加成指數(shù)倍的增加,但隨RHH的增加而減??;(2)當R<0.9nm時,η隨R的增加而減少,RHH的變化對η影響相對可以忽略。當0.9nm 3、變化起主導(dǎo)作用而且與它同方向增加。然而,當R>1.1nm時,η的值可能為負,此時,有機磷光電致發(fā)光器件的高效率可能歸功于載流子在客體上的直接復(fù)合而非主客體之間的能量轉(zhuǎn)移;(3)Foster能量轉(zhuǎn)移半徑Rn越大,Gibb's能量越低,越有利于主客體之間的能量轉(zhuǎn)移。 2.基于電荷的注入與復(fù)合以及T-T湮滅過程建立了有機電致磷光器件中發(fā)光效率的理論模型。計算并討論了注入效率、復(fù)合效率以及電致發(fā)光效率隨外電場的變化情況。結(jié)果表明:(1) 4、注入效率隨外電場的增加而增加,復(fù)合效率隨外電場的增加而減?。?2)低電場下電致發(fā)光效率隨外電場的增加而緩慢增加,高電場下電致發(fā)光效率隨外電場的增加而降低;(3)電致發(fā)光效率隨主客體分子之間距離的增加而降低。因此,我們認為:低電場下電致發(fā)光效率由注入過程決定,高電場下電致發(fā)光效率由復(fù)合過程支配。 3.從經(jīng)驗公式出發(fā),基于T-T湮滅過程,建立了有機電致磷光發(fā)光器件中復(fù)合寬度和外量子效率的理論模型。計算表明:(1)隨外加電壓升高,器件
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