提出了一种生产简单结构有机发光二极管 (oled) 的协议。
提出了一种基于客主器或处理器供体受体发射器的简单高效热激活延迟荧光有机发光二极管 (oled) 的方法。通过分步操作, 读者将能够重复并生产基于简单有机发射器的 oled 器件。显示了一种允许创建个性化氧化钛 (ito) 形状的图案过程。接下来是所有层的蒸发、每个单独设备的封装和表征。最终目标是提出一个程序, 将有机会重复引用的出版物中提供的信息, 但也使用不同的化合物和结构, 以准备高效的 oled。
有机电子将从化学到物理的所有领域结合在一起, 通过材料科学和工程, 以改进现有技术, 实现更高效、更稳定的结构和设备。由此, 有机发光二极管 (oled) 是一项在过去几年中在效率和稳定性方面都有了很大改进的技术。有报道称, oled 显示器行业可能从2016年的160亿美元增加到2020年的400亿美元左右, 到2026年可能会超过 500亿美元。它还进入了普通照明和头戴式微型显示器的领域, 以实现增强现实4。考虑到对高亮度和稳定性的要求, 生物医学应用中的有机传感器等应用目前更多的是一种未来主义的应用。这一趋势证实, 需要改进设备结构, 在牺牲自然资源的同时, 将更高效的分子包括在内。更好地了解 oled 所用材料的固有过程在设计这些材料时也非常重要。
oled 是一个多层有机堆栈, 夹在两个电极之间, 至少有一个电极是透明的。每一层, 设计相应地对其最高占用分子轨道 (homo) 和最低未被占用的分子轨道 (lumo) 及其固有的流动性, 在整个装置中具有特定的功能 (注入、堵塞和运输)。该机制是基于相反的电荷载体 (电子和孔) 在设备上移动, 他们在特定的层相遇, 重组形成激子, 并从这些激子的失活来发射光子6。这个光子将是发生失活的层的特征 7,8,9。因此, 在等待分子设计策略的情况下, 可以合成不同的红色、绿色和蓝色发射器, 并将其应用到堆栈中。将它们放在一起, 还可以生产 10、11 的白色设备。oled 堆栈的发射层通常基于客人将客人分散到主机中的来宾主机 (g-h) 系统, 以避免淬火光9 和副反应12。
有几种方法可以推动分子发光, 最近还实施了热激活延迟荧光 (tdf) 13、14、15.tdf 允许通过在称为反向系统交叉 (risc) 的过程中通过一个小的单次三乘能量分裂, 通过三胞胎的能量分裂, 将器件的外部效率从典型荧光发射器的5% 提高到30%。有几种方法可以形成基于 tadf 的高效 oled: 在文献中最常见的方法之一是 g-h 系统, 在该系统中, 发射状态由一个分子16、17、18形成。第二个系统使用电子供体 (d) 和电子受体 (a) 分子之间形成的显子发射器, 这些分子被简单地称为供体受体 (d-a) 系统15,19, 20,21;据报告, 有少量 tdf 材料和装置, 产生非常高的外部量子产量14, 达到19% 的 eqe22, 这清楚地表明正在进行非常有效的三胞胎收获, 而且有100种内部量子效率的百分比是可能的。在这些基于 tasf 的 oled 中, 在选择合适的主机材料时必须小心, 因为环境的极性会改变电荷传输 (ct) 状态, 使其远离局部激发 (le) 状态, 因此会降低 tdf 机制。要考虑的程序与其他荧光发射器23相似.此类器件具有相对简单的堆栈结构, 通常为3至5层有机层, 无需p-i-n结构24, 从而产生了 2.7 v 左右的超低开启电压和最大厚度约为 130 nm 的情况有机层, 以保证良好的充电平衡。
除了材料的特性外, 多层堆栈的生产可以基于真空热蒸发 (vte), 也可以基于自旋涂层, 前者更频繁地用于小分子。它要求精确控制每一层的温度、压力、环境、速率和厚度。对于发射 g-h 层, 必须控制共同蒸发的速率, 以获得所需的比率。同样非常重要的是清洁用于 oled 的基板, 这可能会导致整个发射像素25的不工作设备或不均匀的排放。
因此, 本文针对有机装置的制备、生产和表征的所有步骤, 旨在帮助新的专家制定高效、均匀的排放所需的谨慎协议。它涉及使用 dptz-dbto2 (2, 8-Bis(10H-苯噻嗪-10—————————-—————————————————————————————–还可以采用类似的方法, 使用 dtbuci-dbo2 (2, tapc 中的 Bis(3,6-二-叔丁基-9h-abbazol-9—-二苯并呋喃-s, s-2指) (4, 4 ‘-环己基脂胺 [n, n, n-bis(4-15, 在该过程中的主要区别是发射层的浓度比, 但它显著改变了排放的性质 (单分子 ct 发射与明显的 ct 发射)。这里描述的 g-h 系统有一个单一的分子 ct 发射器, 涉及5层与3有机材料和2无机材料的蒸发。该装置由氧化锡 (ito) 作为阳极组成, n、n‘-di(1-萘基)-n、n‘-二苯基-(1, 1 ‘-联苯)-4, 4 ‘-二胺 (npb) 作为孔运输层 (htl), 和总20纳米 4, 4 ‘-bis (n-卡巴唑基)-1, 1 ‘-联苯 (cbp), 10% 的 dptz-dbto2 为基于 g-h 系统的发射层。60纳米 2, 2 ‘, 2 “-(1, 3, 5-苯并乙酰)-tris(1-苯基-1 h-苯并咪唑) (tpbi), 然后用作电子传输层 (etl) 和1纳米的氟化锂 (lif) 作为电子注入层 (eil)。100纳米铝 (铝) 将该器件最终确定为阴极。整个过程的关系图可以在图 1中找到。选择有机物的厚度与文献中使用的其他装置相似。必须仔细检查每一层的流动性, 以确保层内的良好载体平衡。lif 的操作是基于隧道效应,即承运人通过包装好的 lif 隧道, 确保更好地注入运输层。这意味着薄层 (0.8 至 1.5 nm 之间) 需要27层。铝的层必须足够厚, 以防止任何氧化 (70 纳米是一个最低要求)。
本协议旨在为基于小分子量 tad 发射层或异离子发光层的 oled 的图案、生产、封装和表征提供一个有效的工具。有机真空热蒸发允许生产有机和无机材料的薄膜 (从几出到数百纳米), 并产生电荷载体的途径, 以重组, 从那里发出光。虽然用途广泛, 但设备的生产相当有限,仅限于蒸发器, 即可用的有机和无机来源的数量或同时进行一次以上蒸发的可能性 (共、三蒸发非常常见),特别是在 tdf 设备)。更先进的系统可以同时蒸发3个以上的源, 这可能适用于用于显示器和一般照明的白 oled28等应用。但是, 必须在设备复杂性和其性能之间进行权衡。这种蒸发过程的多功能也允许做不同的研究, 超越这项工作。这些影响包括层厚度, 掺杂浓度, 层的功能, 甚至研究新的层的固有的流动性。对单层和共蒸发层速率的精细控制也至关重要, 因为它允许形成具有可控精确口粮的均匀薄膜。
建议在受控环境中完成此协议的所有步骤, 更重要的是在封装中, 在手套箱内完成, 以避免任何与环境相关的退化。最后, 集成球体是最受欢迎的, 因为它提供了更详细的电气和光学分析。考虑到这一点, 从理论上介绍到基于 tasf 的 oled 的生产和表征, 所有步骤都在该协议中得到了强调, 突出了所有这些不同的阶段, 允许生产稳定的设备, 当封装时, 可以持续在很长的时间内。
The authors have nothing to disclose.
作者要感谢 “excluslicl到ch” 项目, 该项目得到了 h2020-msca-it-in/20199/674990 的资助。
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine | NPB | Sigma Aldrich | 556696 | Sublimed grade |
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl | CBP | Sigma Aldrich | 699195 | Sublimed grade |
2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole) | TPBi | Sigma Aldrich | 806781 | Sublimed grade |
Lithium Floride 99.995% | LiF | Sigma Aldrich | 669431 | |
Aluminum 99.999% | Al | Alfa Aesar | 14445 | |
Acetone 99.9% | Acetone | Sigma Aldrich | 439126 | |
Isopropyl alcohol 99.9 % | IPA | Sigma Aldrich | 675431 | |
Photoresist | DOW Electronic Materials | Microposit S1813 | ||
Developer | DOW Electronic Materials | Microposit 351 | ||
Hydrochloric acid 37% | HCl | Sigma Aldrich | 435570 | |
Nitric acid 70% | HNO3 | Sigma Aldrich | 258113 | |
Encapsulation resin | Delo | Kationbond GE680 | ||
Encapsulation square glass 15x15mm | Agar | AGL46s15-4& | ||
ITO | Naranjo Substrates | Custom made |