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文檔簡介
1、本工作涉及了有機無機電致發(fā)光的研究,其中對器件中的電子行為進行細致的分析。這包括,電場隨外部環(huán)境變化的分布狀況,電子注入傳輸和倍增行為,以及固態(tài)陰極射線的效率提高的問題。 電場隨外部環(huán)境變化的分布分為兩種情況,即電流注入前和注入后。注入前影響場強分布的主要因素是介電常數(shù)和膜厚,在常用的有機電致發(fā)光材料MEH-PPV和無機SiO<,2>的復合中,電場強度分配大致在一個數(shù)量級。而當電流注入后,介電常數(shù)模型已經(jīng)無法準確描述分布,因此我
2、引入載流子遷移率模型。通過計算,發(fā)現(xiàn)在通常的有機無機復合電致發(fā)光中,由于無機材料的載流子遷移率遠遠大于有機的,主要電場分配到了有機材料上。這就是有機無機復合電致發(fā)光器件非常容易被擊穿的原因所在。然而,它的優(yōu)點也是顯然的。 通過場強分布的研究,我們繼續(xù)展開研究了電子的注入、傳輸和倍增行為。本論文給出了對應電子注入、傳輸和倍增的數(shù)學模型。并且通過實驗,論證其適用性。研究發(fā)現(xiàn),有機無機電致發(fā)光和純有機電致發(fā)光相比,無論是對熒光材料和磷
3、光材料,在起亮閾值電壓、電流注入效果、發(fā)光強度方面,都有明顯提高。并且,將這研究推進到固態(tài)陰極射線中,發(fā)明了復合加速層。這種ZnS/SiO<,2>復合加速層對提高發(fā)光性能,尤其是對固態(tài)陰極射線發(fā)光短波峰的提高,有很好的作用。 最后,針對固態(tài)陰極射線器件特有的電子倍增性能,研究二次電子對發(fā)光的影響。實驗發(fā)現(xiàn),單側(cè)加速層的固態(tài)陰極射線器件的電流較電致發(fā)光器件的小很多。但是發(fā)光強度相似。也就是說,單位發(fā)光強度需要的電流較低,即發(fā)光效率
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