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    聚合物電致發(fā)光二極管_PLED_的電極調(diào)控及修飾
    資料類(lèi)別
       化工建筑畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))
    課程(專業(yè))
      材料學(xué)
    關(guān)鍵詞
      電極修飾|氧化石墨烯
    適用年級(jí)
      研究生
    身份要求
      游客
    金 幣
      0  (金幣如何獲得?

    文件格式

      caj
    文件大小
      3477K
    發(fā)布時(shí)間
      2015-01-03 10:48:00
    預(yù)覽文件
      無(wú)
    下載次數(shù)
      6
    發(fā)布人   kj008
     內(nèi)容簡(jiǎn)介:     聚合物電致發(fā)光二極管_PLED_的電極調(diào)控及修飾,碩士學(xué)位論文,共72頁(yè)。
       摘要:近年來(lái),聚合物電致發(fā)光二極管(PLED)由于其卓越的性能,以及在平板顯示和固態(tài)照明領(lǐng)域潛在的應(yīng)用前景,受到廣泛關(guān)注。他們具有價(jià)格低廉、輕便、制作工藝簡(jiǎn)單、柔性等優(yōu)點(diǎn),然而,PLED 器件的研發(fā)和生產(chǎn)還有很大的拓展空間,一些制約其應(yīng)用發(fā)展的問(wèn)題亟待解決,例如:如何解決載流子的平衡注入、如何提高 PLED 器件的發(fā)光效率以及延長(zhǎng) PLED 的使用壽命等問(wèn)題。
       本論文主要圍繞電致發(fā)光器件的電極調(diào)控及修飾開(kāi)展了研究工作,利用旋轉(zhuǎn)涂布技術(shù)和高真空蒸鍍技術(shù)制備 PLED 器件,通過(guò)設(shè)計(jì)方案修飾電極,并進(jìn)一步研究了不同的電極修飾對(duì)于器件性能的影響,最終有效的提升了器件的發(fā)光效率。
       具體研究?jī)?nèi)容和主要成果如下:
       1. 將化學(xué)法合成的氧化石墨烯(GO),作為空穴傳輸層(HTL)應(yīng)用到 PLED。制備了結(jié)構(gòu)為 ITO/GO/MEH-PPV/LiF/Al 的 PLED 器件,其中 ITO 玻璃作為陽(yáng)極,聚合物 MEH-PPV 作為發(fā)光層,LiF/Al 作為陰極。我們采用紫外臭氧(UVO)處理改善GO/MEH-PPV 界面,通過(guò)優(yōu)化 UVO 處理時(shí)間,提升陽(yáng)極的功函數(shù),減小界面電阻,最終實(shí)現(xiàn)了驅(qū)動(dòng)電壓較低、發(fā)光效率較高的 PLED 器件。
       2. 嘗試?yán)媒?Au)納米顆粒的表面等離子增強(qiáng)效應(yīng),提升 PLED 器件的性能。在器件 ITO/GO/MEH-PPV/LiF/Al 中,利用 Au 納米顆粒修飾 GO,試圖改善GO/MEH-PPV 界面的空穴注入,以及實(shí)現(xiàn)表面等離子體效應(yīng)在 PLED 器件中的應(yīng)用。通過(guò)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn),未實(shí)現(xiàn) Au 納米顆粒在紅光 PLED 器件中的等離子增強(qiáng)效應(yīng),并分析其中原因。
       3. 利用納米軟壓印技術(shù),在 PLED 的空穴傳輸層 PEDOT:PSS 和發(fā)光層MEH-PPV上壓印納米光柵結(jié)構(gòu) ,制備 了具有二維微納結(jié)構(gòu)的ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Bphen/LiF/Al 的器件。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,引入光柵結(jié)構(gòu)調(diào)控的 PLED 器件,有效減少了因波導(dǎo)(WG)模式和表面等離子激元(SPP)模式損失的光能量,器件的發(fā)光效率提升了 35%。
       關(guān)鍵詞:聚合物電致發(fā)光二極管、電極修飾、氧化石墨烯、表面等離子體效應(yīng)、納米光柵
      
       第一章 緒論
       1.1 引言
       新能源、材料以及信息技術(shù)推動(dòng)著國(guó)民經(jīng)濟(jì)、生活領(lǐng)域以及高技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展,F(xiàn)今,人類(lèi)已進(jìn)入蓬勃發(fā)展的信息技術(shù)時(shí)代,多媒體、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話、軍事領(lǐng)域、航天領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)通信等,越來(lái)越多的高技術(shù)都對(duì)平板顯示提出了更高的要求。同時(shí),以電致發(fā)光器件為中心的顯示器技術(shù)已逐漸成為豐富多彩的多媒體世界的載體。
       從 80 年代末開(kāi)始,有機(jī)電致發(fā)光二極管(Organic Light Emitting Diode, OLED)已逐步發(fā)展成為一種新型的、性能優(yōu)異的平板顯示器,加之廣泛的應(yīng)用前景和這些年科研技術(shù)上的突飛猛進(jìn)使其成為平板顯示領(lǐng)域的翹楚。早在 1936 年,科研人員就發(fā)現(xiàn)了有機(jī)電致發(fā)光器件的發(fā)光原理,但在當(dāng)時(shí),電致發(fā)光器件的發(fā)展受到許多技術(shù)問(wèn)題的制約,直到美國(guó)柯達(dá)公司成功開(kāi)發(fā)出 OLED 器件之后,它才引起人們足夠的關(guān)注。目前,隨著信息化時(shí)代的飛速發(fā)展,人們對(duì)高速動(dòng)態(tài)信息、新型固態(tài)照明光源以及大面積平板顯示的需求與日俱增,而有機(jī)電致發(fā)光器件作為朝氣蓬勃的新興產(chǎn)業(yè),正在加快其開(kāi)發(fā)、研制以及生產(chǎn)的步伐。
       .......

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