研究目的
提出一种基于客体-主体或激基复合物给体-受体发光体的简单高效热激活延迟荧光有机发光二极管(OLED)制备方法,使读者能够基于简单有机发光体重复并制备OLED器件。
研究成果
该协议为基于小分子热活化延迟荧光(TADF)发光层或激基复合物发光层的有机发光二极管(OLED)的图案化、制备、封装及表征提供了有效工具。它强调了受控环境及精确控制蒸发速率对生产稳定高效器件的重要性。
研究不足
设备的生产受限于蒸发器的能力,例如可用的有机和无机源数量以及同时蒸发的可行性。先进系统可能允许更复杂的器件结构。
该方法包括对ITO基底进行图案化、清洁、准备蒸发腔室、蒸镀有机层、封装OLED器件以及表征器件的逐步流程。其中详细描述了每个步骤的设备设置、材料准备和操作流程。
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Indium Tin Oxide
24 x 24 mm2
Used as the anode in OLED devices.
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N,N′-di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
NPB
Used as the hole transport layer (HTL).
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4,4′-bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl
CBP
Used as the host material in the emitting layer.
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2,2′,2"-(1,3,5-benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1H-benzimidazole)
TPBi
Used as the electron transport layer (ETL).
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Lithium Floride
LiF
Used as the electron injection layer (EIL).
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Aluminum
Al
Used as the cathode.
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