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聚合物电致发光器件电荷注入层界面的研究

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毕业论文范文题目:聚合物电致发光器件电荷注入层界面的研究,论文范文关键词:聚合物电致发光器件电荷注入层界面的研究
聚合物电致发光器件电荷注入层界面的研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:聚合物电致发光器件(PLED)越来越引起学术及工业界的广泛关注,因为它不但具有主动发光、亮度高、响应速度快、对比度高、宽视角、低成本、能采用溶液加工等诸多优点,而且可以制作在柔性基板上。PLED普遍的有双层结构,由氧化铟锡(ITO)、空穴注入层(HIL)、发光层(EL)和低功函数的阴极组成。到目前为止,poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)几乎是最被广泛采用的HIL。有PEDOT:PSS作为HIL的器件相比没有HIL的器件,PLED性能能够得到很大的提高,例如效率、亮度、寿命等等(略..)。H.C.Starck公司提供了两种用于PLED应用的PEDOT:PSS:4083和8000。这两种PEDOT:PSS在20℃下的PH都在1-3之间,这种特性使得ITO与PEDOT:PSS之间界面是不稳定的。这是因为In2O3在酸性的溶液里面溶解性较高。具体表现在PEDOT:PSS溶液在旋涂过程中能够腐蚀ITO,这样ITO中的铟离子能够迁移到PEDOT:PSS层中。铟如果出现在PEDOT:PSS中,将会改变PLED的电学特性,尤其是电荷注入,这也是器件性能衰退的一个重要原因。而且,如果铟扩散到EL层,它作为一个激子淬灭中心将极大的减小器件的流明效率。H.C.Starc(此处忽略..)k公司开发了一种在20℃下PH值为5-8的PEDOT:PSS:CleviosTMPJetN(JetN),用于导电图案的打印,尤其适合使用在喷墨打印工艺中。我们首先通过将JetN旋涂在ITO上隔绝ITO与常规的酸性PEDOT:PSS用来提高器件的性能。中性的PEDOT:PSS阻止了In的渗透,酸性的PEDOT:PSS保持了优秀的电荷注入特性,双层PEDOT:PSSHIL一起发挥作用不但阻止了In的扩散而且维持了PLED优良的性能。在此双层的PEDOT:PSS作为HIL应用在PLED器件取得很好的效果之后,我们又研究了单层的中性的PEDOT:PSSJetN(略..)作为HIL用于PLED中。因为JetN作为空穴注入层制备出的器件的性能很差,我们采用对JetN层进行了UV和plasma修饰。相比没有经过任何界面修饰的器件,经过界面修饰的器件性能提高了10倍,器件性能甚至好于常规用的酸性PEDOT:PSS作为空穴注入层的器件。其原因是空穴注入势垒的降低。而且,正如我们所期望,中性的PEDOT:PSS阻止了In的腐蚀影响。另外,采用中性的PEDOT:PSS作为空穴注入层保持了PLED溶液加工的优势,相比真空蒸镀法,溶液加工是一种低成本的加工方式。如果在制备PLED显示屏工艺中,完全采用溶液加工的方式,将极大地降(本文此处忽略..)低生产成本。为了实现全印刷,要在喷墨打印的阴极金属和有机发光层之间选择一个合适的界面层。这个界面层不但能够有效地促进阴极电子的注入,而且能够防止打印阴极溶液时溶剂对发光层的侵蚀。我们研究了多种电子注入层材料,例如碳酸铯,聚氧化乙烯等。结果发现用于全打印的最好的电子注入层材料,是采用一种能固化的环氧树脂与一种水/醇溶性的聚PFNR2的共混材料。采用这种共混材料作为电子注入层,我们制备了无缺陷的96×3×64像素的1.5inch红、绿、蓝单色屏和全彩的显示屏。


以上为本篇毕业论文范文聚合物电致发光器件电荷注入层界面的研究的介绍部分。
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