研究目的
研究利用热激活延迟荧光(TADF)材料构建具有简单器件结构的高性能白光有机发光二极管(WOLEDs)。
研究成果
该研究成功展示了采用热活化延迟荧光(TADF)材料、具有简单器件结构的双色白光有机发光二极管(WOLEDs)的高性能表现。优化后的单发光层器件实现了21.8%的最大外量子效率(EQE)和78.1的最大显色指数(CRI),而多发光层器件则达到了14.5%的最大EQE及90.7的高显色指数。这些结果凸显了TADF材料在开发高效优质照明与显示用白光有机发光二极管方面的潜力。
研究不足
该研究揭示了在具有简单器件结构的白光有机发光二极管(WOLEDs)中同时实现高发光效率和高新鲜度指数(CRI)的挑战。蓝光与黄光发射体之间的相互作用以及蓝光发射体的聚集被认为是限制光谱覆盖范围和CRI的因素。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用TADF蓝色发光体2SPAc-MPM和TADF黄色发光体TXO-TPA构建具有简单器件结构的WOLEDs。该方法重点优化器件结构以实现高效率和高新显色指数(CRI)。
2:样品选择与数据来源:
样品制备结构为ITO/TAPC(40 nm)/mCP(10 nm)/2SPAc-MPM:x wt% TXO-TPA(30 nm)/ TmPyPB(50 nm)/LiF(1.1 nm)/Al(100 nm),TXO-TPA掺杂浓度有所变化。
3:1 nm)/Al(100 nm),TXO-TPA掺杂浓度有所变化。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:所用材料包括2SPAc-MPM、TXO-TPA、ITO、TAPC、mCP、TmPyPB、LiF和Al。设备细节未作说明。
4:实验步骤与操作流程:
通过将TXO-TPA掺杂浓度从0.3 wt.%至2.0 wt.%变化来制备器件,以研究其对器件性能的影响。测量瞬态PL衰减曲线和UV-vis吸收光谱以探究能量转移过程。
5:3 wt.%至0 wt.%变化来制备器件,以研究其对器件性能的影响。测量瞬态PL衰减曲线和UV-vis吸收光谱以探究能量转移过程。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:基于外量子效率(EQE)、电流效率(CE)、功率效率(PE)和CRI评估WOLEDs的性能。能量转移效率通过公式UET = 1 - s2/s1估算。
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