研究目的
利用电流体动力学喷射喷涂技术优化量子点薄膜,以制备溶液法量子点发光二极管。
研究成果
总之,我们展示了利用电流体喷射技术制备大面积量子点图案及量子点发光二极管的方法。这种引人入胜且功能强大的工具具有诸多优势,如控制方式简单灵活、成本低廉、可大规模应用,且与量子点发光二极管等多层结构电子器件兼容。在三种喷射技术中,直线喷射法效果最佳且适应性最强。
研究不足
喷涂技术中最常见的问题是由于喷雾颗粒较大导致涂层表面粗糙度高。大颗粒喷雾无法应用于印刷电子器件的纳米薄膜涂层。通常,涂层厚度变化过大会导致器件性能不佳。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用电液动力喷射技术结合三种喷涂方法——大圆形薄膜法、螺旋线法和直线法,以获得均匀性良好的量子点薄膜。
2:样本选择与数据来源:
胶体量子点被用作量子点发光二极管器件中的发光层。量子点溶液通过将红色CdSe/CdS/ZnS胶体量子点与己烷混合制备而成。
3:实验设备与材料清单:
使用电动泵、带塑料管的注射器、金属针头作为喷嘴、高压电源、接地基板作为收集器,以及连接高速摄像机的计算机。材料包括量子点溶液、氧化锌纳米粒子和PVK溶液。
4:实验流程与操作步骤:
通过注射泵以特定流速将量子点溶液从金属针头喷出,并利用扫描电子显微镜(SEM)、光学显微镜(OM)和三维轮廓仪观察表面形貌。
5:数据分析方法:
采用SpectraScan PR 670光谱辐射计与Keithley 2400源测量单元联用,测试电致发光(EL)光谱及电流-电压-亮度(J-V-L)特性。
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Keithley 2400 source measurement unit
2400
Keithley
Used to examine current-voltage-luminance (J-V-L) characteristics.
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red CdSe/CdS/ZnS colloidal QDs
Ecolumy Co., Ltd.
Used as the emissive layer in QD-LED devices.
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ZnO nanoparticles
Used as the electron transfer layer in QD-LED devices.
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Poly (9-vinylcarbazole)
Used as the hole transport layer in QD-LED devices.
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SpectraScan PR 670 Spectroradiometer
PR 670
Used to examine electroluminescence (EL) spectra and current-voltage-luminance (J-V-L) characteristics.
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