高效磷光聚合物发光二极管和其三重态能量传递机制的研究

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第一章绪论
子。

(c)光化学反应,例如重排、分解、二聚和光加成等。

尽管目前对有机电致发光的研究已经进入了实用阶段,但对其发光机理的认识还不是非常系统和清晰。

还有许多甚至基本的问题需要我们从实验和理论上进行系统的研究。

1.2.2有机发光二极管的结构与实验制作技术
图卜1所示为有机发光二极管的几种常用的器件结构。

(c)图卜1有机发光二极管器件结构:(a)多层结构,(c)和(d)双层结构
(b)
(d)
(b)单层结构
Fig.1—1Thedevicestructuresoforganic/p01ymerlightemittingdiodes
(a)multi—18yerstructure,(b)sin91e一1ayerstructure,(c)and(d)
double—layerstructure
图卜la为标准的多层结构,在阳极IT0和发光层(EML)之间的空穴传输层(HTL)用来提高空穴的注入与传输并阻挡电子从EML层漏向ITO。

在阴极和发光层之间的电子传输层(ETL)用来提高电子的注入与传输并阻挡空穴从EML层漏向阴极。

有些情况下,电荷注入与阻挡需用两层来完成,即在HTL/EML或ETL/EML之间分别引入电子阻挡或空穴阻挡层,从而可形成多达5层有机层的器件。

许多情况下只需用简单的单层结构或双层结构就可以了。

图l-1b为单层器件结构,图卜1c和d为双层器件结构。

基于旋涂工艺的聚合物发光二极管最常用的是图卜1b
和c的结构。

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