楊 劍,趙謖玲*,宋丹丹,徐 征,喬 泊,王 鵬,魏 鵬
1. 北京交通大學發光與光信息技術教育部重點實驗室,北京 100044 2. 北京交通大學光電子技術研究所,北京 100044
有機電致發光器件(organic light emitting devices, OLEDs)由于其優異的器件性能,如低驅動電壓、發光顏色生動、高效率以及響應速度快等,在固態照明和平板顯示領域顯示出巨大的優勢[1]。 為提升器件性能,開展了許多利用三線態激子發光的研究,如制備了磷光材料[2]、通過三線態-三線態湮滅(triplet-triplet annihilation, TTA)[3]轉換成單線態激子、通過回避卡莎規則調整自旋耦合軌道,雜化局部和電荷轉移(HLCT)[4]及熱激活延遲熒光發光(thermally activated delayed fluorescence, TADF)[5]等策略來實現內量子效率為75%的三線態激子發光。 自2012年日本Adachi教授研究組報道了基于有機熱激活延遲熒光發光(TADF)發光體(carbazolyl dicyanobenzene, CDCB衍生物)實現了外量子效率超過5%的發光以來[6],TADF最近取得了快速的發展,尤其是藍光TADF器件,也展示了獨特的器件性能 但其效率和穩定性還有待進一步提高。 TADF藍光目前高效率的OLED器件主要通過高真空蒸鍍的方式進行制備,溶液法制備器件效率相較較低,其中藍光TADF OLEDs蒸鍍法制備的最高外量子效率(EQE)可達37%[7],而溶液法制備的藍光TADF OLEDs最高僅為20%[8]。 溶液法器件的效率受許多因素的影響,如在有機溶劑中發光材料溶解度差而導致成膜質量不好[9]、器件制備過程中的界面互溶等問題[10]。 在溶液法制備器件中,PEDOT∶PSS由于其較好的成膜性、高的光透過率以及熱穩定性好[11]而在器件制備中被廣泛用作空穴注入層,但相較藍光有機發光材料的……