研究生: |
王俊然 Chun-Jan Wang |
---|---|
論文名稱: |
使用避免過多激子於客體上產生之元件結構製備高效率高色安定性純白光有機電致發光二極體 Efficient, Color-stable Pure-White Organic Light-Emitting Diode with Device Architecture Preventing Excessive Exciton Formation on Guest |
指導教授: |
周卓煇
Jwo-Huei Jou |
口試委員: | |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
工學院 - 材料科學工程學系 Materials Science and Engineering |
論文出版年: | 2008 |
畢業學年度: | 96 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 73 |
中文關鍵詞: | 高效率 、高色安定性 、純白光 、有機發光二極體 |
相關次數: | 點閱:3 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
摘要
本研究利用元件能階搭配、新穎發光層主客體結構與高效率之主體材料,製備出高效率、高色安定性之雙波段純白光有機電致發光二極體;所使用之電洞傳輸層材料為N,N,N’,N’-(etraaph-thalene-2-yl) phenylenediamine,發光層為螢光藍光主體2-(N,N-diphenyl-amino)-6-[4- (N,N-diphenylamino)styryl] naphthalene,摻雜橘黃光染料5,6,11,12-tetra- phenylnaphthacene (Rubrene),電子傳輸層為1,3,5-tris(N-phenyl-benzi- midazol-2-yl)benzene;此元件結構,降低了載子注入能障,並使載子注入後,有效侷限於發光層中;所形成在發光層之主客體能階,使電洞較容易注入到主體而致在主體產生激子;此激子激發主體放光之外,部分則經由能量傳遞之方式,激發客體分子放光;如此,亦可避免客體分子上激子過多而產生淬熄現象(quenching),進而提升發光效率與色安定性;當Rubrene摻雜濃度為0.5 wt%時,所得之純白白光元件,在亮度為100 cd/m2下,發光效率可達9.5 lm/W (10.6 cd/A),最大亮度為18,000 cd/m2;當亮度由100增加至10,000 cd/m2時,其光色座標由(0.321, 0.357)改變至(0.315, 0.344),色偏僅有(0.006, 0.013)。
陸、參考文獻
1. C. W. Tang, and S. A. VanSlyke, Appl. Phys. Lette., 51, 913 (1987).
2. J. H. Burroughs, D. D. C. Bradley, A. R. Brown, R. N. Marks, K. Mackay, R. H. Friend, P. L. Burn, and A. B. Holmes, Nature, 347, 539 (1990).
3. Commission Internationale de L’eclairage (CIE), Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources, Publication Report No. 13.2 (1974)
4. Commission Internationale de L’eclairage (CIE), Colorimetry, Publication Report No. 15.2 (1986)
5. Lighting Handbook, 8th ed., IESNA, New York (1993)
6. B. W. D’Andrade, R. J. Holmes, S. R. Forrest, Adv. Mater., 16, 624 (2004).
7. B. W. D’Andrade, S. R. Forrest, Adv. Mater., 16, 1585 (2004).
8. R. C. Kwong, S. Lamansky, M. E. Thompson, Adv. Mater., 12, 1134 (2000).
9. M. Ikai, S. Tokito, Y. Sakamoto, T. Suzuki, Y. Taga, Appl. Phys. Lett., 79, 156 (2001).
10. Z. Y. Xie, L. S. Hung, S. T. Lee, Appl. Phys. Lett., 79, 1048 (2001).
11. F. Nüesch, D. Berner, E. Tutiš, M. Schaer, C. Ma, X. Wang, B. Zhang, L. Zuppiroli, Adv. Funct. Mater., 15, 323 (2005).
12. Y. Shao, Y. Yang, Appl. Phys. Lett., 86, 073510 (2005)
13. L. Yan, N. J. Watkins, S. Zorba, Y. Gao, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett., 81, 2752 (2002).
14. Bernanose, M. Conet, P. Vouauzx, J. Chem. Phys., 50, 64 (1953).
15. P. Pope, H. P. Kallmann, and P. J. Magnante, Chem. Phys., 38, 2042 (1963).
16. W. Helfrich, W. G. Schneider, Phys. Rev. Lett., 14, 229 (1965).
17. W. Helfrich, W. G. Schneider, J. Chem. Phys., 44, 2902 (1966).
18. P. S. Vincett, W. A. Barlow, R. A. Hann, G. G. Robert, Solid Thin Films, 94, 171 (1982).
19. S. A. VanSlyke, C. W. Tang, and L. C. Robert, US. Pat. 1988, No. 4,720,432.
20. W. Tang, S. A. VanSlyke, and C. H. Chen, J. Appl. Phys., 65, 3610 (1989).
21. R. H. Friend, J. H. Burroughes, and D. D. Bradley, US. Pat. 1993, No. 5,247,190.
22. Adachi, S. Tokito, T. Tsutsui, S. Saito, Jpn. J. Appl. Phys., 27, 713 (1988).
23. M. Era, C. Adachi, T. Tsutsui, S. Saito, Chem. Phys. Lett., 178, 488 (1991).
24. J. Kido, M. Kohda, K. Okuyama, K. Nagai, Appl. Phys. Lett., 61, 761 (1992).
25. J. Kido, M. Kimura, K. Nagai, Science, 267, 1332 (1995).
26. J. Shi, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett., 70, 1665 (1997).
27. G. E. Jebbour, B. Kippelen, N. R. Armstrong, N. Peyghambarian, Appl. Phys. Lett., 73, 1185 (1998).
28. J. Kido, T. Mazukami, US. Pat. 2000, No. 6,013,384.
29. M. A. Baldo, D. F. O’Brien, Y. You, A. Shoustikov, S. Slbley, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Nature, 195, 151 (1998).
30. M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 75, 1 (1999)
31. J. Huang, M. Pfeiffer, A. Werner, J. Blochwitz, K. Leo, S. Liu, Appl. Phys. Lett., 80, 1 (2002)
32. Y. Sun, N. C. Giebink, H. Kanno, B Ma, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, Nature, 440, 04645 (2006).
33. J. H. Jou, Y. S. Chiu, C. P. Wang, R. Y. Wang, and H. C. Hu, Appl. Phys. Lett., 88, 193501 (2006)
34. Dodabalapur, Bell Lab., Solid State Com., 102, 259 (1997).
35. W. D. Gill, J. Appl. Phys., 43, 5033 (1972).
36. U. Wolf, V. I. Arkhipov, H. Bässler, Phys. Rev. B, 59, 7507 (1999).
37. M. A. Lampert, P. Mark, Current Injection in Solids 1970, New York, Academic Press.
38. P. N. Murgatroyd, J. Phys. D, 3, 151 (1970).
39. S. Miyata, H. S. Nalwa, Organic Electroluminescent Materials and Devices, Gordon and Breach Science Publishers, Chap 1 (1997).
40. K. Sugiyama, D. Yoshimura, T. Miyamae, T. Miyazaki, H. Ishii, Y. Ouchi, K. Seki, J. Appl. Phys., 83, 4928 (1998).
41. T. Förster, Ann. Phys., 6, 55 (1948).
42. L. Dexter, J. Chem. Phys., 21, 836 (1953).
43. 陳金鑫, 黃孝文, OLED有機電激發光材料與元件 (2005)
44. M. Klessonger, J. Michl, ”Excited Stated and Photochemistry of Organic Molecules”, VCH Publishers, New York (1995)
45. S. R. Forrest, International Display Manufacturing Conference (IDMC) (2003)
46. S. Miyata, H. S. Nalwa, Organic Electroluminescent Materials and Devices, Gordon and Breach Science Publishers, 1997, Chap 9.
47. M. Ishii, T. Mori, H. Fujikawa, S. Tokito, Y. Taga, Journal of Luminescence, 87, 1165 (2000).
48. J. S. Kim, M. Granström, R. H. Frienf, N. Johansson, W. R. Salaneck, R. Daik, W. J. Feast, F Cacialli, J. Appl. Phys., 84, 6859 (1998).
49. S. K. Sol, W. K. Choi, C. H. Cheng, L. M. Leung, C. F. Kwong, Appl. Phys. A, 68, 447 (1999).
50. M. G. Mason, L. S. Hung, C. W. Tang, S. T. Lee, K. W. Wong, M. Wang, J. Appl. Phys., 86, 1688 (1999).
51. K. A. Higginson, X. Zhang, F. Padaimitrakoppulos, Chem. Mater., 10, 1017 (1998).
52. S. A. VanSlyke, C. H. Chen, C. W. Tang, US. Pat. 1991, No. 5,061,569.
53. C. Hosokawa, H. Higashi, T. Kusumoto, Appl. Phys. Lett., 62, 3238 (1993).
54. S. A. VanSlyke, C. H. Chen, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett., 69, 2160 (1996).
55. J. Pommerehne, H. Vestweber, W. Guss, R. F. Mahrt, H. Bassler, M. Porsch, S. Yi, Adv. Mater., 7, 551 (1995).
56. C. Adachi, T. Tsutsui, S. Satio, Appl. Phys. Lett., 56, 799 (1990).
57. J. Shi, C. W. Tang, C. H. Chen, US. Pat. 1997, No. 5,646,948.
58. T. Wakimoto, Y. Fukuda, K, Nagayama, A. Yokoi, H. Nakada, M. Tsuchida, IEEE Trans. Electron. Device, 44, 1245 (1997).
59. C Ganzorig, K Suga, M. Fujihira, Mater. Sci. Eng. B, 85, 140 (2001).
60. T. M. Brown, R. H. Friend, I. S. Millard, D. J. Lacey, T. Butler, J. H. Burroughes, F. Cacialli, J. Appl. Phys., 93, 6159 (2003)
61. S. E. Shaheen, G. E. Jabbour, M. M. Morrell, Y. Kawabe, B. Kippelen, N. Peyghambarian, M. F. Nabor, R. Schlaf, E. A. Mash, N. R. Armstrong, Appl. Phys. Lett., 84, 2324 (1998).
62. T. Mori, H. Fujikawa, S. Tokito, V. Taga, Appl. Phys. Lett., 73, 2763 (1998).
63. H. Heil, J. Steiger, S. Karg, M. Gastel, H. Ortner, H. Von Seggern, M. Stoβel, J. Appl. Phys., 89, 420 (2001)
64. L. S. Hung, and C. W. Tang, US. Pat. 1997, No. 5,677,572.
65. M. A. Baldo, D. F. Brlen, and S. R. Forrect, US. Pat. 2000, No. 6,097,147.
66. Commission Internationale de L’eclairage (CIE), Colorimetry, Publication Report No. 15.2, (1986).
67. J. Kido, K. Hongawa, K. Okuyama, K. Nagai, Appl. Phys. Lett., 64, 815 (1994).
68. J. Kido, H. Shionoya, K. Nagai, Appl. Phys. Lett., 67, 2281 (1995).
69. B. W. D’Andrade, R. J. Holmes, S. R. Forrest, Adv. Mater., 16, 624 (2004).
70. J. H. Jou, Y. S. Chiu, R. Y. Wang, C. P. Wang, Y. C. Huang, C. S. Lin, C. H. Cheng, C. I. Chao, “White Organic Light Emitting Diodes with Phosphore- scent Iridium Complexes Co-doped in One Single Emission Layer”, 2005 IDMC International Display Manufacturing Conference and Exhibition, Taipei, (2005).
71. J. H. Jou, Y. S. Chiu, R. Y. Wang, H. C. Hu, C. P. Wang, and H. W. Lin, Organic Electronics, 7, 8 (2005).
72. J. H. Jou, M. H. Wu, C. P. Wang, Yung-Sheng Chiu, P. H. Chiang, H. C. Hu, R. Y. Wang, Organic Electronics, 8, 735 (2007).
73. J. H. Jou, M. F. Hsu, W. B. Wang, C. P. Liu, Z. C. Wong, J. J. Shyue, C. C. Chiang, Organic Electronics, 9, 291 (2008).
74. S. Naka, K. Shinno, and H. Anada, Electron. Trans. IEICE., 80, 1114 (1997)
75. C. H. Chuen, Y. T. Tao, Appl. Phy. Lett., 81, 4499 (2002).
76. C. H. Chuen, Y. T. Tao, F. I. Wu, and C. F. Shu, Appl. Phy. Lett., 85, 4609 (2004).
77. 林瑋哲, 碩士論文, 國立清華大學材料科學與工程研究所 (2004).
78. G. Lei, L. Wang, and Y. Qiu, Appl. Phys. Lett., 85, 5403 (2004).
79. J. H. Jou, C. P. Wang, M. H. Wu, P. H. Chiang, H. W. Lin, H. C. Li, R. S. Liu. Organic Electronics, 8, 29 (2007).
80. Q. X. Tong, S. L. Lai, M. Y. Chan, J. X. Tang, H. L. Kwong, C. S. Lee, S. T. Lee, Appl. Phys. Lett., 91, 023503 (2007).
81. R. H. Jordan, A. Dodabalapur, M. Strukelj, and T. M. Miller, Appl. Phys. Lett., 68, 1192 (1996).
82. S. R. Forrest, R. S. Desphande, and V. Bulovic, Appl. Phys. Lett., 75, 888 (1999).
83. Y. S. Huang, J. H. Jou, W. K. Weng, and J. M. Liu, Appl. Phys. Lett., 80, 2782 (2002).
84. G. Cheng, F. Li, Y. Duan, J. Feng, S. Liu, S. Qiu, D. Lin, Y. Ma, and S. T. Lee, Appl. Phys. Lett., 82, 4224 (2003).
85. Y. F. Zhang, G Cheng, Y. Zhao, J. Y. Hou, and S. Y. Liu, Appl. Phys. Lett., 86, 011112 (2005).
86. H. Kanno, Y. Sun, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 89, 143516 (2006).
87. Kido, Organic Electroluminescence Material and Display, 2001, Chap17.
88. Kido, Organic Electroluminescence Material and Display, 2001, Chap23.
89. G. Li, and J. Shinar, Appl. Phys. Lett., 83, 5241 (2003).
90. S. Tokito, T. Iijima, T. Tsuzuki, and F. Sato, Appl. Phys. Lett., 83, 2459 (2003).
91. G. Cheng, Y. Zhao, Y. Zhang, S. Liu, F. He, H. Zhang, and Y. Ma, Appl. Phys. Lett., 84, 4457 (2004).
92. T. S. Liu, Y. S. Wu, M. T. Lee, H. H. Chen, C. H. Liao, and C. H. Chen, Appl. Phys. Lett., 85, 4304 (2004).
93. G. Lei, L. Wang, and Y. Qiu, Appl. Phys. Lett., 85, 5403 (2004).
94. Y. C. Tsai, J. H. Jou, Appl. Phys. Lett., 89, 243521 (2006).
95. 沈仕旻, 碩士論文, 國立清華大學材料科學與工程研究所 (2007).
96. V. Bulovic, A. Shoustikov, M. A. Baldo, E. Bose, V. G.Kozlov, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, Chem. Phys. Lett., 287, 455 (1998).
97. 劉醇炘, 碩士論文, 國立交通大學應用化學研究所 (2002).
98. F. Nüesch, D. Berner, E Tutiš, M. Sschaer, C. Ma, X, Wang, B Zhang, L Zuppiroli, Adv. Funct. Mater., 15, 2 (2005).