研究目的
通过利用介质分布式布拉格反射器(DBR)的布拉格模式,展示如何将单发光层OLED从蓝色转换为白色,以应对白光OLED器件设计和性能提升中的挑战。
研究成果
该研究成功展示了利用分布式布拉格反射镜(DBR)的布拉格模式将蓝色有机发光二极管(OLED)转换为白色发光二极管的方法,在外部量子效率和色温可调性方面取得了显著提升。布拉格转换器概念为抑制白光有机发光二极管(WOLED)的效率滚降提供了一种前景广阔的方法,并能实现内部量子效率与色温的独立优化。
研究不足
该研究侧重于概念验证演示,并未深入探究制造工艺的长期运行稳定性或可扩展性。效率提升在上述特定电流密度以上显现,且色温稳定性仅限于约25°以内的检测角度。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种蓝光单发射层厚度小于100纳米的WOLED,并将其与介质DBR的光子布拉格模式耦合。采用传输矩阵模拟法设计DBR并预测电场波腹位置。
2:样品选择与数据来源:
OLED部分采用标准真空蒸镀法在方形石英基板上制备,DBR直接溅射沉积于OLED上方。
3:实验设备与材料清单:
设备包括真空蒸镀系统(Edwards E306)、溅射沉积系统(Kurt J. Lesker)、椭偏仪(J.A. Woollam M2000)和轮廓仪(Bruker DektakXT)。材料包含TDAF、BPhen、LiF、Al、MoO3、SiO2和Ta2O5。
4:6)、溅射沉积系统(Kurt J. Lesker)、椭偏仪(J.A. Woollam M2000)和轮廓仪(Bruker DektakXT)。材料包含TDAF、BPhen、LiF、Al、MoOSiO2和Ta2O5。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:OLED制备分两个沉积阶段后进行DBR封装,表征环节通过电源计和连接CCD相机的光谱仪完成电学与光学测量。
5:数据分析方法:
外量子效率由电致发光光谱积分分布计算得出,模拟采用传输矩阵法。
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