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泉州市科技局基金(2011G16)

作品数:6 被引量:16H指数:2
相关作者:杨惠山吴丽双潘玉灼黄淑华麦奕龙更多>>
相关机构:泉州师范学院更多>>
发文基金:泉州市科技局基金福建省自然科学基金更多>>
相关领域:电子电信更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇电子电信

主题

  • 6篇发光
  • 5篇有机发光
  • 5篇有机发光器件
  • 5篇发光器件
  • 3篇荧光
  • 3篇亮度
  • 3篇磷光
  • 2篇电致发光
  • 2篇有机电致发光
  • 2篇光电
  • 2篇白色有机发光...
  • 2篇OLED
  • 2篇掺杂
  • 1篇电致发光器件
  • 1篇有机电致发光...
  • 1篇色坐标
  • 1篇蓝光
  • 1篇激子
  • 1篇光电性
  • 1篇光电性能

机构

  • 6篇泉州师范学院

作者

  • 6篇杨惠山
  • 2篇潘玉灼
  • 2篇吴丽双
  • 1篇麦奕龙
  • 1篇黄淑华

传媒

  • 3篇半导体光电
  • 1篇光电子.激光
  • 1篇光学学报
  • 1篇光子学报

年份

  • 5篇2013
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
DPVBi为激子阻挡层的亚单层有机发光器件的制备与光电性能研究被引量:2
2013年
结合亚单层的有机发光技术,制备了一种多层有机电致发光器件,其结构为ITO/m-MTDATA(50nm)/C545T(0.05nm)/DPVBi(d nm)/DCM2(0.05nm)/Alq(60nm)/LiF(1nm)/Al.荧光材料C545T和DCM2以亚单层的方式插入DPVBi前后,通过改变DPVBi的厚度,观察器件性能的变化,当DPVBi为4nm时,器件在4V电压下最大发光效率是4.19cd/A,在13V电压下最大亮度是17050cd/m2.分析对比了四种不同厚度器件的电流密度-电压曲线、亮度-电压曲线、电致发光光谱图和色坐标,发现选择合适厚度的激子阻挡层,可以得到效率较高的器件.激子阻挡层一般选择载流子传输能力较差,HOMO能级较低的材料.所得结果对有机发光器件尤其是采用亚单层有机白光器件的设计和制作有一定的指导作用.
杨惠山吴丽双潘玉灼
关键词:有机电致发光器件激子亮度
一种双亚单层的有机白色发光器件
2012年
制备了一种多层有机电致发光器件,其结构为ITO/m-MTDATA(45nm)/NPB(10nm)/DPVBi(15nm)/C545T(Xnm)/DCM2(Ynm)/Bhen(20nm)/Alq3(15nm)/LiF(1.0nm)/Al(200nm)。荧光材料C545T和DCM2以亚单层的方式插入蓝光发光层DPVBi后,通过改变双亚单层的厚度,观察器件性能的变化。当X/Y=0.05nm/0.05nm时,器件在8V的电压下最大发光效率是5.50cd/A,在13V的电压下最大的亮度是12 980cd/m2。研究了亚单层厚度的变化对器件的发光亮度、效率和光谱的影响。从实验结果中对比分析了三种器件的电流密度-电压曲线、亮度-电压曲线、电致发光光谱图和色坐标。从其中总结规律,对有机发光器件制作有一定的指导作用。
杨惠山麦奕龙
关键词:有机发光器件亮度
不同荧光蓝光层厚度的OLED的制备与光电性能
2013年
采用蓝色荧光材料1p-TDPVBi结合绿色磷光材料2Ir(ppy)3掺杂到母体材料CBP作为绿光发光层,并且采用3BPhen作为电子传输层和激子阻挡层制备结构为ITO/m-MTDATA(50nm)/NPB(10nm)/p-TDPVBi(dnm)/CBP∶Ir(ppy)38%7nm/BPhen(60nm)/LiF(1nm)/Al的有机发光器件。实验结果表明:通过改变蓝光发光层p-TDPVBi的厚度,得到了高效率的有机发光器件,当p-TDPVBi厚度为5nm时,器件的电流效率和功率效率在4V时达到32.3cd/A和25.3lm/W,亮度在11V时达到31 020cd/m2。研究了p-TDPVBi厚度由3nm变化到9nm,OLED器件的电流密度-电压特性曲线、亮度-电压曲线及电流效率-电压和功率效率-电压等光电性能的变化。
杨惠山黄淑华
关键词:有机电致发光荧光磷光光电性能
磷光与荧光相结合的多层白色有机发光器件被引量:6
2013年
采用真空热蒸镀的方法制备了磷光与荧光相结合的多层白色有机电致发光器件(OLED)。将绿光[Ir(ppy)3]磷光掺杂染料掺杂到母体CBP中作为绿光发光层;荧光材料DCM2以亚单层的方式插入Alq3中作为红光发光层;DPVBi为蓝光发光层。器件的结构为ITO/NPB(40nm)/DPVBi(dnm)/CBP:Ir(ppy)38%(5nm)/Alq3(5nm)/DCM2(0.05nm)/Alq3(45nm)/LiF(1nm)/AI(200nm)。实验中通过改变蓝光发光层的厚度,得到了高效率的白光OLED,器件的最大电流效率可达6.75cd/A,最大功率效率达2.67lm/W,最大亮度达30440cd/m2。此外,当电压从4V变化到14V时色坐标从(0.59,0.39)变化到(0.35,0.38),基本处于白光区。本文器件的特点在于其性能可以通过简单调整DPVBi的厚度,避免了使用多掺杂层工艺的复杂性。
杨惠山吴丽双潘玉灼
关键词:色坐标
荧光亚单层结合磷光掺杂层制备白色有机发光器件被引量:7
2013年
以4,4′-二(2,2)-二苯乙烯基-1,1联苯(DPVBi)为蓝光发光层,将荧光材料2-(4-二苯基)-5-(4-叔丁)(DCM2)以亚单层的方式插入DPVBi后作为红光发光层,将绿光三(2-苯基吡啶)铱磷光染料掺入到母体4,4′-N,N′-dicarbazole-biphenyl(CBP)中作为绿光发光层,制备了一种荧光与磷光相结合的白色有机电致发光器件(WOLED)。器件结构为ITO/NPB(40nm)/DPVBi(8nm)/DCM2(d)/CBP:Ir(ppy)38%(15nm)/4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline(BPhen)(60nm)/LiF(1nm)/Al(200nm),通过改变亚单层的厚度,得到了高效率的WOLED,当亚单层厚度为0.05nm时,器件的最大电流效率可达7.60cd/A,当电压为13V时亮度达15420cd/m2,当电压从4V变化到12V时,色坐标从(0.34,0.44)变化到(0.27,0.33)。为了进一步提高器件的性能,在红光和绿光发光层间加入激子阻挡层BPhen,当其厚度为5nm时,电流效率达到10.56cd/A,亮度在电压为13V时达到25960cd/m2,当电压从4V变化到12V时,色坐标从(0.34,0.44)变化到(0.28,0.36),处于白光区。结果表明,加入激子阻挡层BPhen后,器件的光谱和色坐标仍相对稳定,器件性能得到提高,获得了色稳定性较好的白光器件。
杨惠山
关键词:光学器件白色有机发光器件亮度
掺杂与非掺杂相结合制备有机发光器件被引量:1
2013年
采用掺杂和非掺杂方法制备了一种多层白色有机电致发光器件。DPVBi为蓝光发光层,将红光[Ir(piq)2(acac)]磷光掺杂染料掺入到母体BAlq中作为红光发光层,荧光材料QAD以亚单层的方式插入Alq3中作为绿光发光层,通过改变亚单层的厚度,得到了高效率的有机发光器件,此器件的最大电流效率可达6.1cd/A,最大功率效率达3.1lm/W,最大亮度达25 300cd/m2,当电压从4V变化到14V时,色坐标从(0.45,0.55)变化到(0.47,0.37),处于黄白光区。此器件的特点在于器件的性能可以通过简单地调整QAD的厚度进行控制,避免了使用多掺杂层工艺的复杂性。
杨惠山
关键词:有机发光器件
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