研究目的
研究以ZnON为电子传输层、Super Yellow为发光层制备的无机-有机杂化发光晶体管(HLETs)的电学与光学特性,以及不同功函数的源漏电极和MoOx中间层对器件性能的影响。
研究成果
采用MoOx/Au电极的优化HLET器件实现了高亮度(3.04×10^4 cd/m2)和低阈值电压(4.79 V),证明了电极功函数和空穴注入层对提升光电器件性能的重要性。
研究不足
量子效率(0.10%)较低,表明光学和电学损耗存在改进空间;光耦合输出与电荷注入平衡需要优化。
1:实验设计与方法选择:
研究通过制备具有ZnON传输层和SY发光层的HLET器件,探究不同金属电极(Al、Ag、Au)及MoOx中间层对空穴注入和器件性能的优化作用。理论模型包括能级图和电荷注入机制。
2:样品选择与数据来源:
器件制备于带有SiO2介电层的硅衬底上,材料包含ZnON、SY、MoOx及金属电极。
3:实验设备与材料清单:
硅晶圆、用于溅射的Zn靶材、SY溶液、MoOx、金属电极(Al、Ag、Au)、旋涂仪、热蒸发镀膜机、掩模版、Keithley SCS-4200半导体参数分析仪、滨松光电倍增管(PMT)、海洋光学USB 4000可见-近红外光谱仪、CCD相机。
4:实验流程与操作步骤:
通过反应磁控溅射沉积ZnON薄膜并退火;SY薄膜采用旋涂法制备后退火;MoOx和电极通过热蒸发沉积;在氮气环境下进行电学与光学特性表征。
5:数据分析方法:
测量转移与输出特性曲线,计算亮度和外量子效率(EQE),使用指定设备分析光谱数据。
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