正文
此外,研究人员还通过ESFG分析发现,在 OLED1 中,注入的电荷在发光层与作为空穴传输层的 NPD 层的界面处复合并发光(如图 3 上部分),而在插入了 BAlq 的电致发光器件中,空穴能够到达发光层 和 BAlq 的界面,可以看出,此时的电致发光器件的发光界面发生了移动(如图 3 下部分)。研究人员在 OLED1 中观察到,由于效率滚降导致了电致发光器件发光效的率降低,而在插入了 BAlq 的 OLED2 和 OLED3 中则没有出现这种现象,特别是在 OLED2 中,高亮度区域的电流效率甚至比 OLED1 更高。可以看出,要降低电致发光器件的效率滚降,改变发光位置是一种有效的手段。
另一方面,通过插入 BAlq层,构成电致发光器件的各个有机层所分担的电位平衡也发生了变化,其中,发光层中电致发光的位置也改变了。由此可以看出,增加BAlq层,极端偏置的电荷局域化现象得到消除,所以效率滚降得以降低,结果是在显示高亮度的区域中,电流效率得到了提升,这一新发现揭示了一种器件发光效率提高的机制。另外,使用 BAlq 还能够消除界面处过度的电荷集中,这也能够合理地解释器件寿命延长的机制,即通过这种方式器件的寿命得以延长。
图3. OLED1和OLED2中电荷移动的概念图
展望
通过本研究发现,在堆叠有机材料时,设计人员通过适当选择材料,可以控制器件内部各有机层的电位平衡。在以OLED为典型的各种有机器件中,不仅材料开发很重要,器件设计也已成为一个提升性能的非常关键的因素。
本研究的成果为器件设计新提供了一种能够使用实际器件进行性能评估的方法,有望在未来应用于提高有机器件的性能,以及分析因长时间驱动而导致器件劣化的原因。此外,该方法不仅局限于OLED,它还能用来通过界面设计提高有机太阳能电池等器件,也学在未来还有更多领域的应用。
1. OLED产品分类
2. OLED基本结构
3. OLED发光原理
4. OLED发展历程
1. AMOLED显示面板整体材料结构分析
2. AMOLED显示面板制造生产工艺流程分析
第二章 全球中小尺寸AMOLED显示材料市场发展现状及趋势
一、 全球中小尺寸AMOLED显示面板市场发展综述
1. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED显示面板市场需求分析
1.1 智能手机
1.2 笔记本电脑
1.3 车载显示
1.4 可穿戴