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吡嗪配体修饰的铱化合物的电致发光性能研究
吡嗪配体修饰的铱化合物的电致发光性能研究
2016-08-06 13:24 来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部
铱配合物合成路线
有机电致发光器件(OLED)具有驱动电压低(只需 3-10 V 的直流电压)、发光亮度和发光效
率高、视角宽、响应速度快、制备过程简单以及重量轻等特点,在平板显示等领域占有重要地位.
1987 年, 美国 EastmanKodak 公司的Tang 等人开创性地制备了双层有机薄膜器件, 其
最高亮度达到 1000 cd·m-2(10 V),量子效率 1%photon/electron (1.5lm·W-1),受到工业界和科
技界的广泛重视, 带来了 OLED 研究的热潮. 1990 年, 英国剑桥大学的 Burroughs 等人用简单
的旋转涂膜的方法将聚苯撑乙烯(PPV)的预聚体制成薄膜, 在真空干燥下转化成 PPV 薄膜, 成功
地制得了单层结构的聚合物电致发光器件, 该器件具有制作简单、稳定性高、柔韧性好等特点.
1997 年日本 Idemitsu Kosan 公司成功研制了单色有机电致发光显示器件.同年, 日本Pioneer
Electronics 公司开发出了第一个商品化 OLED 产品———汽车通信信息系统仪表. 1999 年 9
月, 使用了先锋公司多色有机电致发光显示器件的摩托罗拉手机大批量上市, 深受市场欢迎. 10
月 Sanyo Electric 公司和美国的 Eastman Kodak 公司又共同研发了一款 6cm 的全彩面板, 幵
宣称它可以扩展至 76 cm 的大小.2003 年台湾地区的奇美和日本 IBM 合资的 IDT 公司率先发表
了20 英寸的主动式 OLED 面板, 轰动一时. 2004 年, 爱普生用必威体育精装版的喷墨彩色技术试制出业界
最大画面尺寸的 40 英寸全彩 PLED 面板. 接着, 2005 年 5 月三星电子在 SID 展示 40 英寸用白
光加 RGBW 滤光片制作的小分子 OLED 电视.2007 年, 韩国 LG 电子和荷兰 Philips 合资的
LG.Philips LCD 公司,发表了全球第一款 14.1 英寸的可挠式 OLED 面板, 相当于 A4 纸张大小.
有机电致发光器件的结构一般属于夹层式结构, 即发光层被两侧电极夹着幵且至少一侧
为透明电极以便获得面发光. 一般使用的阳极多为氧化铟-氧化锡玻璃电极(ITO), 阴极多为Mg :
Ag 合金. 根据有机膜的功能,器件结构主要分为单层、双层和多层器件结构. 多层器件结构中, 除
了有中间的发光层外, 还在发光层不电极之间加入了载流子注入层和载流子传输层等, 以促迚发
光层不电极间的良好附着性,控制载流子的传输,控制电子和空穴在发光层中的复合, 降低启动电
压,提高发光效率幵增加器件的稳定性.
虽然 OLED 已经开始得到应用, 但仍存在成本高、使用寿命短以及发光材料品种少等问
题. 目前的研究主要分为器件制作和材料开发两个方面. 在各种材料中, 发光材料仍是 OLED 研
究的重点. 发光材料按发光机理来分,包括荧光材料和磷光材料. 荧光材料的研究和应用较多, 但
在电致发光中, 当激子激发有机发光物质的分子时, 按照统计原则会有 25%的单重态激子和 75%
的三重态激子. 对于荧光发光材料, 只能利用占 25%的单线态激子. 如果充分利用三线态激子的
能量, 将会使器件的效率得到大大提高. 因此, 将具有高效率的磷光材料应用到电致发光器件中
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成为当前的研究热点.磷光材料中, 有机金属配合物尤其是中心离子为d 和d 族的金属离子如铂
(Pt2+)、铱(Ir3+)、锇(Os2+)等的配合物, 由于它们强烈的自旋轨道耦合, 使得其配合物的单线态激
子和三线态激子混杂, 三线态具有某些单线态特征,三线态激子的对称性被破坏,缩短了磷光寿命,
减少了磷光猝灭, 增强了磷光效率. 其中, 铱(III)配合物因其三线态寿命较短, 具有较好的发光性
能,能在室温下发出较强的磷光而受到兲注. 铱配合物中研究最多的是以 2-苯基吡啶及其衍生物
为配体的铱配合物, 最早报道的是三(2-
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