基于激子和电致激基复合物双重发光的白光OLED

檀康明 闫敏楠 王英男 解令海 钱妍 张宏梅 黄维

引用本文: 檀康明,  闫敏楠,  王英男,  解令海,  钱妍,  张宏梅,  黄维. 基于激子和电致激基复合物双重发光的白光OLED[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 1057-1064. doi: 10.3866/PKU.WHXB201702161 shu
Citation:  TAN Kang-Ming,  YAN Min-Nan,  WANG Ying-Nan,  XIE Ling-Hai,  QIAN Yan,  ZHANG Hong-Mei,  HUANG Wei. White Organic Light-Emitting Diodes Based on Exciton and Electroplex Dual Emissions[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(5): 1057-1064. doi: 10.3866/PKU.WHXB201702161 shu

基于激子和电致激基复合物双重发光的白光OLED

  • 基金项目:

    国家重大科学研究计划(973 计划)(2012CB723402)、先进生物与化学制造协同创新中心(国家级2011 协同创新中心),江苏高校优势学科建设工程(YX03001),江苏省有机电子和信息显示协同创新中心,国家自然科学基金(21373114,21573111,61674081,51333007)、江苏省“六大人才高峰”创新人才团队(XCL-CXTD-009)、江苏省青蓝工程、南京邮电大学“1311”人才项目资助

摘要: 基于四苯基乙烯衍生物设计合成了两种蓝光材料TPE-4Br 和TPE-3Br,并将其作为有机发光二极管(OLED)器件的发光层,研究发现其可与合适的邻层(空穴传输层/电子传输层)形成电致激基复合物。利用材料的本征激子发光及其电致激基复合物发光,可以得到理想的白光电致发光。将TPE-4Br 和TPE-3Br 掺杂于mCP中作为发光层,以TAPC和TmPyPB分别作为空穴传输层和电子传输层分别制备器件A和器件B,所得器件在操作电压为9 V时的色坐标分别为(0.32,0.33)和(0.31,0.34)。其中器件B的最大亮度和最大电流效率分别为364.66 cd·m-2与0.79 cd·A-1

English

    1. [1]

      Muller, C. D.; Falcou, A.; Reckefuss, N.; Rojahn, M.; Wiederhirn, V.; Rudati, P.; Frohne, H.; Nuyken, O.; Becker, H.; Meerholz, K. Nature 2003, 421 (6925), 829. doi: 10.1038/nature01390

    2. [2]

      Sun, Y. R.; Giebink, N. C.; Kanno, H.; Ma, B.W.; Thompson, M. E.; Forrest, S. R. Nature 2006, 440 (7086), 908. doi: 10.1038/nature04645

    3. [3]

      Uoyama, H.; Goushi, K.; Shizu, K.; Nomura, H.; Adachi, C.Nature 2012, 492 (7428), 234. doi: 10.1038/nature11687

    4. [4]

      Kaji, H.; Suzuki, H.; Fukushima, T.; Shizu, K.; Suzuki, K.; Kubo, S.; Komino, T.; Oiwa, H.; Suzuki, F.; Wakamiya, A.; Murata, Y.; Adachi, C. Nat. Commun. 2015, 6. doi: 10.1038/ncomms9476

    5. [5]

      D'Andrade, B. W.; Forrest, S. R. Adv. Mater. 2004, 16 (18), 1585. doi: 10.1002/adma.200400684

    6. [6]

      Gather, M. C.; Kohnen, A.; Meerholz, K. Adv. Mater. 2011, 23 (2), 233. doi: 10.1002/adma.201002636

    7. [7]

      Ye, J.; Zheng, C. J.; Ou, X. M.; Zhang, X. H.; Fung, M. K.; Lee, C. S. Adv. Mater. 2012, 24 (25), 3410. doi: 10.1002/adma.201201124

    8. [8]

      Ying, L.; Ho, C. L.; Wu, H. B.; Cao, Y.; Wong, W. Y. Adv. Mater. 2014, 26 (16), 2459. doi: 10.1002/adma.201304784

    9. [9]

      Yang, X. L.; Zhou, G. J.; Wong, W. Y. J. Mater. Chem. 2014, 2 (10), 1760. doi: 10.1039/C3TC31953A

    10. [10]

      Wang, X. P.; Qian, Y.; Zhu, T. J.; Cai, M. M.; Mi, B. X.; Jiang, X. Y.; Gao, Z. Q.; Huang, W.; Zhang, Z. L. Phys. Status Solidi A 2012, 209 (2), 373. doi: 10.1002/pssa.201127297

    11. [11]

      Ye, J. F.; Liu, C.; Ou, C. J.; Cai, M. M.; Chen, S. F.; Wei, Q.; Li, W.W.; Qian, Y.; Xie, L. H.; Mi, B. X.; Gao, Z. Q.; Huang, W.Adv. Opt. Mater. 2014, 2 (10), 938. doi: 10.1002/adom.201400188

    12. [12]

      Liu, X. K.; Chen, Z.; Qing, J.; Zhang, W. J.; Wu, B.; Tam, H. L.; Zhu, F. R.; Zhang, X. H.; Lee, C. S. Adv. Mater. 2015, 27 (44), 7079. doi: 10.1002/adma.201502897

    13. [13]

      Wu, Z. B.; Luo, J. J.; Sun, N.; Zhu, L. P.; Sun, H. D.; Yu, L.; Yang, D. Z.; Qiao, X. F.; Chen, J. S.; Yang, C. L.; Ma, D. G.Adv. Funct. Mater. 2016, 26 (19), 3306. doi: 10.1002/adfm.201505602

    14. [14]

      Zhao, B.; Zhang, T. Y.; Li, W. L.; Su, Z. S.; Chu, B.; Yan, X.W.; Jin, F. M.; Gao, Y.; Wu, H. R. Org. Electron. 2015, 23, 208.doi: 10.1002/adfm.201505602

    15. [15]

      Kim, B. S.; Lee, J. Y. Org. Electron. 2015, 21, 100. doi: 10.1016/j.orgel.201502022

    16. [16]

      Zhao, B.; Zhang, T. Y.; Chu, B.; Li, W. L.; Su, Z. S.; Luo, Y. S.; Li, R. G.; Yan, X.W.; Jin, F. M.; Gao, Y.; Wu, H. R. Org.Electron. 2015, 17, 15. doi: 10.1016/j.orgel.2014.11.014

    17. [17]

      Zheng, C. J.; Wang, J.; Ye, J.; Lo, M. F.; Liu, X. K.; Fung, M.K.; Zhang, X. H.; Lee, C. S. Adv. Mater. 2013, 25 (15), 2205.doi: 10.1002/adma.201204724

    18. [18]

      Zhang, B. H.; Tan, G. P.; Lam, C. S.; Yao, B.; Ho, C. L.; Liu, L.H.; Xie, Z. Y.; Wong, W. Y.; Ding, J. Q.; Wang, L. X. Adv.Mater. 2012, 24 (14), 1873. doi: 10.1002/adma.201104758

    19. [19]

      Yang, X. H.; Wang, Z. X.; Madakuni, S.; Li, J.; Jabbour, G. E.Adv. Mater. 2008, 20 (12), 2405. doi: 10.1002/adma.200702940

    20. [20]

      Wang, R. J.; Liu, D.; Ren, H. C.; Zhang, T.; Yin, H. M.; Liu, G.Y.; Li, J. Y. Adv. Mater. 2011, 23 (25), 2823. doi: 10.1002/adma.201100302

    21. [21]

      Ho, C. L.; Wong, W. Y.; Wang, Q.; Ma, D. G.; Wang, L. X.; Lin, Z. Y. Adv. Funct. Mater. 2008, 18 (6), 928. doi: 10.1002/adfm.200701115

    22. [22]

      Zou, J. H.; Wu, H.; Lam, C. S.; Wang, C. D.; Zhu, J.; Zhong, C.M.; Hu, S. J.; Ho, C. L.; Zhou, G. J.; Wu, H. B.; Choy, W. C. H.; Peng, J. B.; Cao, Y.; Wong, W. Y. Adv. Mater. 2011, 23 (26), 2976. doi: 10.1002/adma.201101130

    23. [23]

      Chen, S. M.; Tan, G. P.; Wong, W. Y.; Kwok, H. S. Adv. Funct.Mater. 2011, 21 (19), 3785. doi: 10.1002/adfm.201100895

    24. [24]

      Wen, L.; Li, F. S.; Xie, J. X.; Wu, C. X.; Zheng, Y.; Chen, D. L.; Xu, S.; Guo, T. L.; Qu, B.; Chen, Z. J.; Gong, Q. H. J. Lumin. 2011, 131 (11), 2252. doi: 10.1016/j.jlumin.2011.05.056

    25. [25]

      Park, Y. S.; Jeong, W. I.; Kim, J. J. J. Appl. Phys. 2011, 110 (12).doi: 10.1063/1.3672836

    26. [26]

      Hao, Y. Y.; Meng, W. X.; Xu, H. X.; Wang, H.; Liu, X. G.; Xu, B. S. Org. Electron. 2011, 12 (1), 136. doi: 10.1016/j.orgel.2010.10.019

    27. [27]

      Zhang, M. X.; Chen, Z. J.; Xiao, L. X.; Qu, B.; Gong, Q. H.Appl. Phys. Express 2011, 4 (8). doi: 10.1143/APEX.4.082105

    28. [28]

      Nishikitani, Y.; Inokuchi, N.; Nishide, H.; Uchida, S.; Shibanuma, T.; Nishimura, S. J. Phys. Chem. C 2016, 120 (26), 13976. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b04413

    29. [29]

      Wei, M. Y.; Gui, G.; Chung, Y. H.; Xiao, L. X.; Qu, B.; Chen, Z.J. Phys. Status Solidi B 2015, 252 (8), 1711. doi: 10.1039/C6CP07092B

    30. [30]

      Zhu, H. N.; Xu, Z.; Zhang, F. J.; Zhao, S. L.; Wang, Z. B.; Song, D. D. Synth. Met. 2009, 159 (23-24), 2458. doi: 10.1016/j.synthmet.2009.08.008

    31. [31]

      He, S. J.; Wang, D. K.; Jiang, N.; Tse, J. S.; Lu, Z. H. Adv.Mater. 2016, 28 (4), 649. doi: 10.1002/adma.201504287

    32. [32]

      Granlund, T.; Pettersson, L. A. A.; Anderson, M. R.; Inganas, O.J. Appl. Phys. 1997, 81 (12), 8097. doi: 10.1063/1.365418

    33. [33]

      Cao, H.; Gao, X. C.; Huang, C. H. Appl. Surf. Sci. 2000, 161 (3-4), 443. doi: 10.1016/S0169-4332(00)00313-5

    34. [34]

      Wang, Y. M.; Teng, F.; Xu, Z.; Hou, Y. B.; Wang, Y. S.; Xu, X.R. Eur. Polym. J. 2005, 41 (5), 1020. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2004.11.026

    35. [35]

      Li, J. M.; Xu, Z.; Zhang, F. J.; Zhao, S. L.; Song, D. D.; Zhu, H.N.; Song, J. L.; Wang, Y. S.; Xu, X. R. Solid-State Electron. 2010, 54 (4), 349. doi: 10.1016/j.sse.2009.12.029

    36. [36]

      Matsumoto, N.; Nishiyarna, M.; Adachi, C. J. Phys. Chem. C 2008, 112 (20), 7735. doi: 10.1021/jp800443r

    37. [37]

      Li, G. J.; Fleetham, T.; Li, J. Adv. Mater. 2014, 26 (18), 2931.doi: 10.1002/adma.201305507

    38. [38]

      Kalinowski, J.; Cocchi, M.; Virgili, D.; Fattori, V.; Williams, J.A. G. Adv. Mater. 2007, 19 (22), 4000. doi: 10.1002/adma.200700655

    39. [39]

      Fleetham, T.; Ecton, J.; Wang, Z.; Bakken, N.; Li, J. Adv. Mater. 2013, 25 (18), 2573. doi: 10.1002/adma.201204602

    40. [40]

      Stampor, W. Chem. Phys. 2000, 256 (3), 351. doi: 10.1016/S0301-0104(00)00123-3

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  2
  • 文章访问数:  422
  • HTML全文浏览量:  64
文章相关
  • 发布日期:  2017-02-16
  • 收稿日期:  2016-12-14
  • 修回日期:  2017-02-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章