有机电致发光解析课件.ppt
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- 有机 电致发光 解析 课件
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1、1 1、OLEDOLED发展历程发展历程2 2、OLEDOLED的分类的分类3 3、小分子、小分子OLEDOLED的结构、原理与材料的结构、原理与材料4 4、 OLEDOLED的发展现状及应用和前景的发展现状及应用和前景有机电致发光有机电致发光19361936年,年,DestriauDestriau将有机荧光化合物分散在聚合物中制成薄膜,得到最将有机荧光化合物分散在聚合物中制成薄膜,得到最早的电致发光器件。早的电致发光器件。2020 世纪世纪5050年代,年代,人们就开始用有机材料制作电致发光器件的探索,人们就开始用有机材料制作电致发光器件的探索,A.A. BernanoseBernanose
2、等人在蒽单晶片的两侧加上等人在蒽单晶片的两侧加上400V400V的直流电压观测到发光现的直流电压观测到发光现象,单晶厚象,单晶厚10mm10mm20mm20mm,所以驱动电压较高。,所以驱动电压较高。19631963年,年,M. PopeM. Pope等人也获得了蒽单晶的电致发光。等人也获得了蒽单晶的电致发光。7070年代,年代,宾夕法尼亚大学的宾夕法尼亚大学的HeegerHeeger探索了合成金属。探索了合成金属。19871987年,年,KodakKodak公司的邓青云公司的邓青云首次研制出具有实用价值的低驱动电压首次研制出具有实用价值的低驱动电压(10V1000cd/m1000cd/m2
3、2)OLEDOLED器件(器件(AlqAlq作为发光层)。作为发光层)。19901990年年,BurroughesBurroughes及其合作者研究成功第一个高分子及其合作者研究成功第一个高分子ELEL(PLEDPLED)(PPV(PPV作为发光层作为发光层) ),更为有机电致发光显示器件实用化进一步奠定了基础。,更为有机电致发光显示器件实用化进一步奠定了基础。1 1、OLEDOLED发展历程发展历程19971997年,年,单色有机电致发光显示器件首先在日本产品化,单色有机电致发光显示器件首先在日本产品化,19991999年,年,日本先锋公司率先推出了为汽车音视通信设备而设计的多彩有机日本先锋
4、公司率先推出了为汽车音视通信设备而设计的多彩有机电致发光显示器面板,并开始量产,电致发光显示器面板,并开始量产,同年同年9 9月,月,使用了先锋公司多色有机电致发光显示器件的摩托罗拉手机大使用了先锋公司多色有机电致发光显示器件的摩托罗拉手机大批量上市。批量上市。近年来近年来,OELOEL的突破性进展,并引起产业界的高度重视,在世界范围内,的突破性进展,并引起产业界的高度重视,在世界范围内,已有已有9090多家公司在开发多家公司在开发OELOEL,而且每个月都有新公司加入。,而且每个月都有新公司加入。国内公司有国内公司有:京东方科技集团股份有限公司、维信诺公司(南风化工集团:京东方科技集团股份有
5、限公司、维信诺公司(南风化工集团股份有限公司是清华大学企业集团、清华创业投资公司、咸阳彩虹集团等股份有限公司是清华大学企业集团、清华创业投资公司、咸阳彩虹集团等在北京注册成立维信诺科技有限公司)、清华大学与彩虹集团合作已在建在北京注册成立维信诺科技有限公司)、清华大学与彩虹集团合作已在建立立1 1条小试实验线、廊坊市锡丰化工有限公司、上海大学、吉林大学与有条小试实验线、廊坊市锡丰化工有限公司、上海大学、吉林大学与有关公司合作开发的谈判也在积极进行之中等。关公司合作开发的谈判也在积极进行之中等。这一切都表明,这一切都表明,OLEDOLED技术正在逐步实用化,显示技术又将面临新的革命。技术正在逐步
6、实用化,显示技术又将面临新的革命。一是以有机染料和颜料等为发光材料的小分子基一是以有机染料和颜料等为发光材料的小分子基OLEDOLED,典型的小分子发光材,典型的小分子发光材料为料为AlqAlq3 3(3-3-羟基喹啉铝);羟基喹啉铝);另一种是以共轭高分子为发光材料的高分子基另一种是以共轭高分子为发光材料的高分子基OLEDOLED,简称为,简称为PLEDPLED,典型的高,典型的高分子发光材料为分子发光材料为PPVPPV。2 2、OLEDOLED分类分类 2 2、OLEDOLED的分类的分类3.13.1小分子小分子OLEDOLED的的结构结构3 3、1 1小分子小分子OLEDOLED的结构的
7、结构 RGBRGB和白色和白色ELEL器件的结构为:器件的结构为: 器件器件R R: ITO/CuPc/NPB/Alq3: ITO/CuPc/NPB/Alq3:DCJTBDCJTB/MgAg/MgAg 器件器件G G: ITO/CuPc/NPB/Alq3: ITO/CuPc/NPB/Alq3:QAQA/MgAg/MgAg 器件器件B B: : ITOITO/CuPc/NPB/CuPc/NPB/DPVBi:PeryleneDPVBi:Perylene/Alq3/MgAg/Alq3/MgAg 器件器件W: W: ITOITO/CuPc/NPB/CuPc/NPB/DPVBi:DCJTBDPVBi:D
8、CJTB/Alq3/MgAg/Alq3/MgAg能带理论模型:能带理论模型:相对晶体固体的能带模型来说:相对晶体固体的能带模型来说:价带顶价带顶 HOMO HOMO (分子(分子最高占据分子轨道最高占据分子轨道 )导带底导带底 LUMOLUMO(分子最低未占据轨道(分子最低未占据轨道 )带隙带隙EgEg是是HOMOHOMO与与LUMOLUMO之间的宽度,离化能之间的宽度,离化能IpIp是真空能级与是真空能级与HOMOHOMO之间的能量差之间的能量差, ,电子亲和势电子亲和势EaEa是真空能级与是真空能级与LUMOLUMO之间的能量差之间的能量差3 3、2 2发光原理发光原理发光机理发光机理 载
9、流子的注入:载流子的注入:电子和空穴分别从阴极和阳极注入夹在电极间的有机功能薄电子和空穴分别从阴极和阳极注入夹在电极间的有机功能薄膜层;膜层;载流子的迁移:载流子的迁移:载流子分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移;载流子分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移;激子的形成和扩散激子的形成和扩散:电子和空穴在发光层中相遇,形成激子,激子复合并将:电子和空穴在发光层中相遇,形成激子,激子复合并将能量传递给发光材料,使其从基态能级跃迁为激发态;能量传递给发光材料,使其从基态能级跃迁为激发态;发光:发光:激发态能量通过辐射驰豫过程产生光子,释放出光能。激发态能量通过辐射驰豫过程产生光子,释放出光能
10、。阳极HTLEMLETL阴极LUMOHOMO 三层结构的三层结构的OLEDOLED的能带图的能带图当器件加正向偏压时当器件加正向偏压时, ,电子和电子和空穴分别从阴极和阳极注入到有空穴分别从阴极和阳极注入到有机材料中机材料中, ,外场的作用使它们迁外场的作用使它们迁移至发光层移至发光层电子和空穴在发光层相遇后电子和空穴在发光层相遇后, ,由于库仑作用由于库仑作用形成暂态激子形成暂态激子, ,处处于不稳定态于不稳定态. .其中大部分发生复其中大部分发生复合合, ,电子落入空穴电子落入空穴, ,释放出能量释放出能量发光材料原子的最外层电子吸发光材料原子的最外层电子吸收这些能量后将收这些能量后将处于
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