簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 王雅琪
論文名稱: 適用在高效率有機發光二極體之電子傳輸材料
Electron Transporting Materials for High-efficiency Organic Light Emitting Diodes
指導教授: 周卓煇
口試委員: 周卓煇
陳建添
岑尚仁
蔡豐羽
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: 2014
畢業學年度: 102
語文別: 中文
論文頁數: 109
中文關鍵詞: 有機發光二極體電子傳輸材料高效率
相關次數: 點閱:2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
  • 有機發光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)具有輕、薄、省電等優勢,為新一代最具潛力的顯示及照明技術,為了響應節能,開發高效率的OLED元件便顯得相當重要;而在OLED所有膜層中,電子傳輸材料的耗能是僅次於發光材料的膜層,因此,選擇合適的電子傳輸材料成為發展高效率OLED的重點之一。本研究以元件結構設計的角度,選用匹配的電子傳輸層結構,製備出濕式及乾式之高效率元件;濕式製程部分,使用高電子傳輸性之材料,9,10-bis(3- (pyridin-3-yl)phenyl) anthracene (DPyPA),搭配電洞阻擋能力良好的1,3,5-tris(N-phenyl-benzimidazol-2-yl)benzene (TPBi),製作出高效率之紅光、綠光、藍光及白光元件,以綠光元件為例,從單一電子傳輸層TPBi (40 nm)換成雙電子傳輸層TPBi (10 nm)/ DPyPA (30 nm)時,其亮度為10,000 cd/m2下的能量效率從6.2提升至9.9 lm/W,而最大亮度從18,000提升至31,000 cd/m2,其高效率可歸因於,此雙電子傳輸層結構利於電子注入,同時有效將電洞侷限在發光層中,因而達到平衡的載子注入。乾式製程部分,綠光元件使用單層DPyPA即可得到高效率,在亮度1,000 cd/m2下,其能量效率為38.2 lm/W,主要可歸因於DPyPA的高電子傳輸能力及低的電子注入能障,使電子注入效果良好,進而得到非常低的操作電壓,2.9 V即可達到1,000 cd/m2的亮度,同時促進載子注入平衡及載子再結合區落在發光層中。


    摘要……………………………………………………………………… I 英文摘要…………………………………………………………………II 致謝…………………………………………………………………..... IV 目錄……………………………………………………………….……VII 表目錄………………………………………………………………......XI 圖目錄………………………………………………………………….XII 壹、緒論…………………………………………………………………1 貳、文獻回顧……………………………………………………………3 2-1、有機發光二極體的歷史發展……………………………………...3 2-2、有機發光二極體的發光機制……………………………………. 14 2-2-1、有機電致發光原理……………………………………………..14 2-2-2、能量轉移機制………………………………………………….. 20 2-3、光色定義…………………………………………………………...22 2-4、元件效率…………………………………………………………. 23 2-5、壽命………………………………………………………………. 25 2-6、有機發光二極體材料之發展……………………………………. 26 2-6-1、陽極材料………………………………………………………..26 2-6-2、電洞注入材料…………………………………………………..27 2-6-3、電洞傳輸材料…………………………………………………..27 2-6-4、電子傳輸材料…………………………………………………..28 2-6-5、電子注入材料…………………………………………………..28 2-6-6、陰極材料………………………………………………………..29 2-7、電子傳輸材料之發展…………………………………………….30 2-7-1、電子傳輸材料之特性…………………………………………..30 2-7-2、電子傳輸材料種類……………………………………………..31 2-7-2-1、金屬螯合物(Metal chelates) ………………………………32 2-7-2-2、含氧、含氮之雜環化合物……………………………….35 2-7-2-2-1、噁二唑(oxadiazole)衍生物………………………….35 2-7-2-2-2、其他唑類化合物(azole-based) …………………….38 2-7-2-2-3、1,3,5-三嗪(1,3,5-triazine)衍生物……………………40 2-7-2-2-4、喹啉(quinoline)衍生物……………………………..41 2-7-2-2-5、喔啉(quinoxaline)衍生物…………………………..42 2-7-2-2-6、二氮菲(phenanthrolines)衍生物……………………44 2-7-2-2-7、吡啶(pyridine)衍生物………………………………45 2-7-2-2-8、嘧啶(pyrimidine)衍生物……………………………52 2-7-2-3、含矽、含硼、含磷之化合物………………………………54 2-7-2-4、其他特殊類型…………………………………………….59 參、實驗方法……………………………………………………………66 3-1、使用之材料………………………………………………………..66 3-1-1、濕式元件………………………………………………………..66 3-1-2、乾式元件………………………………………………………..68 3-2、元件設計及製備…………………………………………………..69 3-2-1、元件之電路設計………………………………………………..69 3-2-2、基材清潔………………………………………………………..70 3-2-3、發光層之製備…………………………………………………..71 3-2-4、濕式元件旋轉塗佈電洞傳輸層及發光層……………………..71 3-2-5、蒸鍍裝置………………………………………………………..72 3-2-6、蒸鍍速率之測定………………………………………………..74 3-2-7、蒸鍍有機層……………………………………………………..74 3-2-8、無機層之製備…………………………………………………..75 3-2-9、乾式元件封裝…………………………………………………..75 3-3、元件之量測及發光效率計算…………………………………….76 肆、結果與討論…………………………………………………………78 4-1、濕式高效率OLED元件………………………………………….78 4-1-1、濕式元件之能階結構…………………………………………..78 4-1-2、單層電子傳輸層對綠光OLED元件之影響…………………..79 4-1-3、雙電子傳輸層對綠光OLED元件之影響………………………80 4-1-4、雙電子傳輸層對藍光、橘紅光及白光元件之影響……………83 4-2、乾式高效率綠光OLED元件…………………………………….85 4-2-1、乾式綠光元件之能階結構……………………………………..85 4-2-2、電子傳輸層厚度比例對元件的影響…………………………..86 伍、結論…………………………………………………………………89 陸、參考文獻……………………………………………………………90 附錄、個人著作目錄…………………………………………………..107 (A) 期刊論文………………………………………………………..... 108 (B) 研討會論文……………………………………………………..... 109

    1. O. Prache, Displays 22, (2001) 49-56.
    2. J. Y. Lee, J. H. Kwon, H. K. Chung, Org. Electron. 4, (2003) 143-148.
    3. F. So, J. Kido, P. Burrows, Mrs Bulletin 33, (2008) 663-669.
    4. H. Lim, W. J. Cho, C. S. Ha, S. Ando, Y. K. Kim, C. H. Park, K. Lee, Adv. Mater. 14, (2002) 1275-1279.
    5. J. Lewis, S. Grego, B. Chalamala, E. Vick, D. Temple, Appl. Phys. Lett. 85, (2004) 3450-3452.
    6. J. H. Jou, M. F. Hsu, W. B. Wang, C. L. Chin, Y. C. Chung, C. T. Chen, J. J. Shyue, S. M. Shen, M. H. Wu, W. C. Chang, C. P. Liu, S. Z. Chen, H. Y. Chen, Chem. Mat. 21, (2009) 2565-2567.
    7. N. Koch, A. Elschner, J. Schwartz, A. Kahn, Appl. Phys. Lett. 82, (2003) 2281-2283.
    8. J. X. Tang, C. S. Lee, S. T. Lee, Y. B. Xu, Chem. Phys. Lett. 396, (2004) 92-96.
    9. A. Wan, J. Hwang, F. Amy, A. Kahn, Org. Electron. 6, (2005) 47-54.
    10. J. H. Jou, C. C. Chen, Y. C. Chung, M. T. Hsu, C. H. Wu, S. M. Shen, M. H. Wu, W. B. Wang, Y. C. Tsai, C. P. Wang, J. J. Shyue, Adv. Funct. Mater. 18, (2008) 121-126.
    11. J. H. Jou, M. F. Hsu, W. B. Wang, C. P. Liu, Z. C. Wong, J. J. Shyue, C. C. Chiang, Org. Electron. 9, (2008) 291-295.
    12. R. C. Kwong, S. Lamansky, M. E. Thompson, Adv. Mater. 12, (2000) 1134-1138.
    13. Z. Y. Xie, L. S. Hung, S. T. Lee, Appl. Phys. Lett. 79, (2001) 1048-1050.
    14. M. Ikai, S. Tokito, Y. Sakamoto, T. Suzuki, Y. Taga, Appl. Phys. Lett. 79, (2001) 156-158.
    15. F. Nuesch, D. Berner, E. Tutis, M. Schaer, C. Ma, X. Wang, B. Zhang, L. Zuppiroli, Adv. Funct. Mater. 15, (2005) 323-330.
    16. J. H. Jou, C. P. Wang, M. H. Wu, P. H. Chiang, H. W. Lin, H. C. Li, R. S. Liu, Org. Electron. 8, (2007) 29-36.
    17. J. H. Jou, C. J. Wang, Y. P. Lin, Y. C. Chung, P. H. Chiang, M. H. Wu, C. P. Wang, C. L. Lai, C. Chang, Appl. Phys. Lett. 92 (2008) 223504.
    18. Bernanose, M. Conet, P. Vouauzx, J. Chem. Phys., 50, (1953) 64.
    19. P. Pope, H. P. Kallmann, P. J. Magnante, Chem. Phys. 38, (1963) 2042.
    20. W. Helfrich, Schneide.Wg, Physical Review Letters 14, (1965) 229.
    21. W. Helfrich, Schneide.Wg, J. Chem. Phys. 44, (1966) 2902.
    22. P. S. Vincett, W. A. Barlow, R. A. Hann, G. G. Roberts, Thin Solid Films 94, (1982) 171-183.
    23. R. H. Partridge, Polymer 24, (1983) 733-738.
    24. C. W. Tang, S. A. Vanslyke, Appl. Phys. Lett. 51, (1987) 913-915.
    25. S. A. VanSlyke, C. W. Tang, L. C. Robert, US. Pat. 1988, No. 4,720,432.
    26. C. Adachi, S. Tokito, T. Tsutsui, S. Saito, Japanese Journal of Applied Physics Part 2-Letters 27, (1988) L713-L715.
    27. C. W. Tang, S. A. Vanslyke, C. H. Chen, J. Appl. Phys. 65, (1989) 3610-3616.
    28. J. H. Burroughes, D. D. C. Bradley, A. R. Brown, R. N. Marks, K. Mackay, R. H. Friend, P. L. Burns, A. B. Holmes, Nature 347, (1990) 539-541.
    29. M. Era, C. Adachi, T. Tsutsui, S. Saito, Chem. Phys. Lett. 178, (1991) 488-490.
    30. J. Kido, K. Hongawa, K. Okuyama, K. Nagai, Appl. Phys. Lett. 64, (1994) 815-817.
    31. J. Kido, M. Kimura, K. Nagai, Science 267, (1995) 1332-1334.
    32. L. S. Hung, C. W. Tang, M. G. Mason, Appl. Phys. Lett. 70, (1997) 152-154.
    33. G. E. Jabbour, B. Kippelen, N. R. Armstrong, N. Peyghambarian, Appl. Phys. Lett. 73, (1998) 1185-1187.
    34. M. A. Baldo, D. F. O'Brien, Y. You, A. Shoustikov, S. Sibley, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Nature 395, (1998) 151-154.
    35. J. Kido, T. Mazukami, US. Pat. (2000), No. 6,013,384.
    36. J. S. Huang, M. Pfeiffer, A. Werner, J. Blochwitz, K. Leo, S. Y. Liu, Appl. Phys. Lett. 80, (2002) 139-141.
    37. L. S. Liao, K. P. Klubek, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett. 84, (2004) 167-169.
    38. Y. Shao,Y. Yang, Appl. Phys. Lett. 86, (2005) 073510.
    39. J. H. Jou, Y. S. Chiu, C. P. Wang, R. Y. Wang, C. Hu, Appl. Phys. Lett. 88, (2006) 193501.
    40. Y. Sun, S. R. Forrest, Nat. Photonics 2, (2008) 483-487.
    41. S. Reineke, F. Lindner, G. Schwartz, N. Seidler, K. Walzer, B. Lussem, K. Leo, Nature 459, (2009) 234-238.
    42. Z. B. Wang, M. G. Helander, J. Qiu, D. P. Puzzo, M. T. Greiner, Z. M. Hudson, S. Wang, Z. W. Liu, Z. H. Lu, Nat. Photonics 5, (2011) 753-757.
    43. T. H. Han, Y. Lee, M. R. Choi, S. H. Woo, S. H. Bae, B. H. Hong, J. H. Ahn, T. W. Lee, Nat. Photonics 6, (2012) 105-110.
    44. H. Uoyama, K. Goushi, K. Shizu, H. Nomura, C. Adachi, Nature 492, (2012) 234-238.
    45. Dodabalapur, Bell Lab., Solid State Com. 102, (1997) 259.
    46. W. D. Gill, J. Appl. Phys. 43, (1972) 5033-5040.
    47. U. Wolf, V. I. Arkhipov, H. Bassler, Phys. Rev. B 59, (1999) 7507-7513.
    48. S. Barth, U. Wolf, H. Bassler, P. Muller, H. Riel, H. Vestweber, P. E. Seidler, W. Riess, Phys. Rev. B 60, (1999) 8791-8797.
    49. M. A. Lampert, P. Mark, Current Injection in Solids 1970, New York, Academic Press.
    50. Murgatro. Pn, J. Phys. D-Appl. Phys. 3, (1970) 151.
    51. L. G. Thompson, S. E. Webber, J. Phys. Chem. 76 (1972) 221-224.
    52. T. Förster, Ann. Phys. 6, (1948) 55.
    53. L. Dexter, J. Chem. Phys. 21, 836 (1953).
    54. M. Klessonger, J. Michl, VCH Publishers, New York (1995).
    55. C. I. d. L. e. (CIE), Publication Report No. 15.2., Colorimetry (1986).
    56. S. A. VanSlyke, C. H. Chen, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett. 69, (1996) 2160-2162.
    57. C. Féry, B. Racine, D. Vaufrey, H. Doyeux, S. Cinà, Appl. Phys. Lett. 87, (2005) 213502.
    58. P. Wellmann, M. Hofmann, O. Zeika, A. Werner, J. Birnstock, R. Meerheim, G. He, K. Walzer, M. Pfeiffer, K. Leo, J. Soc. Inf. Display 13, (2005) 393-397.
    59. V. Adamovich, P. A. Levermore, X. Xu, A. B.Dyatkin, Z. Elshenawy, M. S. Weaver, J. J. Brown, SPIE Newsroom. DOI: 10.1117/2.1201110.003846 (2011).
    60. S. Miyata, H. S. Nalwa, Organic Electroluminescent Materials and Devices, Gordon and Breach Science Publishers, (1997), Chap 9.
    61. J. S. Kim, M. Granstrom, R. H. Friend, N. Johansson, W. R. Salaneck, R. Daik, W. J. Feast, F. Cacialli, J. Appl. Phys. 84, (1998) 6859-6870.
    62. M. G. Mason, L. S. Hung, C. W. Tang, S. T. Lee, K. W. Wong, M. Wang, J. Appl. Phys. 86, (1999) 1688-1692.
    63. M. Ishii, T. Mori, H. Fujikawa, S. Tokito, Y. Taga, J. Lumin. 87-9, (2000) 1165-1167.
    64. S. A. VanSlyke, C. H. Chen, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett. 69, (1996) 2160-2162.
    65. A. Elschner, F. Bruder, H. W. Heuer, F. Jonas, A. Karbach, S. Kirchmeyer, S. Thurm, Synthetic Metals 111, (2000) 139-143.
    66. J. Kido, M. Kohda, K. Okuyama, K. Nagai, Appl. Phys. Lett. 61, (1992) 761-763.
    67. C. Hosokawa, H. Higashi, T. Kusumoto, Appl. Phys. Lett. 62, (1993) 3238-3240.
    68. S. A. VanSlyke, C. H. Chen, C. W. Tang, US. Pat. (1991), No. 5,061, 569.
    69. T. Wakimoto, Y. Fukuda, K. Nagayama, A. Yokoi, H. Nakada, M. Tsuchida, Ieee Transactions on Electron Devices 44, (1997) 1245-1248.
    70. C. Ganzorig, K. Suga, M. Fujihira, Mat. Sci. Eng. B-Solid 85, (2001) 140-143.
    71. L. S. Hung, Thin Solid Films 363, 47-50 (2000).
    72. http://info.icfull.com, (2009) OLED技術與應用創新研討會,陳金鑫
    73. E. H. Martin, J. Hirsch, Solid State Commun. 7, (1969) 783-786.
    74. G. Horowitz, Adv. Mater. 10, (1998) 365-377.
    75. A. Babel, S. A. Jenekhe, J. Am. Chem. Soc. 125, (2003) 13656-13657.
    76. J. M. Warman, A. M. Van de Craats, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 396, (2003) 41-72.
    77. H. Antoniadis, M. A. Abkowitz, B. R. Hsieh, Appl. Phys. Lett. 65, (1994) 2030-2032.
    78. J. D. Anderson, E. M. McDonald, P. A. Lee, M. L. Anderson, E. L. Ritchie, H. K. Hall, T. Hopkins, E. A. Mash, J. Wang, A. Padias, S. Thayumanavan, S. Barlow, S. R. Marder, G. E. Jabbour, S. Shaheen, B. Kippelen, N. Peyghambarian, R. M. Wightman, N. R. Armstrong, J. Am. Chem. Soc. 120, (1998) 9646-9655.
    79. R. G. Kepler, P. M. Beeson, S. J. Jacobs, R. A. Anderson, M. B. Sinclair, V. S. Valencia, P. A. Cahill, Appl. Phys. Lett. 66, (1995) 3618-3620.
    80. T. Y. Chu, Y. S. Wu, J. F. Chen, C. H. Chen, Chem. Phys. Lett. 404, (2005) 121-125.
    81. I. G. Hill, A. J. Makinen, Z. H. Kafafi, Appl. Phys. Lett. 77, (2000) 2003-2005.
    82. Q. S. Zhang, Q. G. Zhou, Y. X. Cheng, L. X. Wang, D. G. Ma, X. B. Jing, F. S. Wang, Adv. Mater. 16, (2004) 432-436.
    83. P. Chen, Q. Xue, W. F. Xie, Y. Duan, G. H. Xie, Y. Zhao, J. Y. Hou, S. Y. Liu, L. Y. Zhang, B. Li, Appl. Phys. Lett. 93, (2008) 153508.
    84. J. Kido, K. Hongawa, K. Okuyama, K. Nagai, Appl. Phys. Lett. 63, (1993) 2627-2629.
    85. P. E. Burrows, L. S. Sapochak, D. M. McCarty, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 64, (1994) 2718-2720.
    86. B. J. Chen, X. W. Sun, Y. K. Li, Appl. Phys. Lett. 82, (2003) 3017-3019.
    87. H. Hiroki, JP2004152641 (2004).
    88. N. Liu, M. M. Shi, Y. Z. Li, Y. W. Shi, G. Z. Ran, G. G. Qin, M. Wang, H. Z. Chen, J. Lumin. 131, (2011) 199-205.
    89. S. L. Tao, S. L. Lai, J. S. Yu, Y. D. Jiang, Y. C. Zhou, C. S. Lee, X. H. Zhang, S. T. Lee, J. Phys. Chem. C 113, (2009) 16792-16795.
    90. Y. Hamada, T. Sano, M. Fujita, T. Fujii, Y. Nishio, K. Shibata, Chem. Lett. 22, (1993) 905-906.
    91. T. Sano, Y. Nishio, Y. Hamada, H. Takahashi, T. Usuki, K. Shibata, J. Mater. Chem. 10, (2000) 157-161.
    92. Y. Hamada, T. Sano, M. Fujita, T. Fujii, Y. Nishio, K. Shibata, Japanese Journal of Applied Physics Part 2-Letters 32, (1993) L514.
    93. L. S. Sapochak, F. E. Benincasa, R. S. Schofield, J. L. Baker, K. K. C. Riccio, D. Fogarty, H. Kohlmann, K. F. Ferris, P. E. Burrows, J. Am. Chem. Soc. 124, (2002) 6119-6125.
    94. G. Yu, S. W. Yin, Y. Q. Liu, Z. G. Shuai, D. B. Zhu, J. Am. Chem. Soc. 125, (2003) 14816-14824.
    95. C. Adachi, T. Tsutsui, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 55, (1989) 1489-1491.
    96. M. Suzuki, S. Tokito, F. Sato, T. Igarashi, K. Kondo, T. Koyama, T. Yamaguchi, Appl. Phys. Lett. 86, (2005) 103507.
    97. H. Tokuhisa, M. Era, T. Tsutsui, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 66, (1995) 3433-3435.
    98. T. Yasuda, Y. Yamaguchi, D. C. Zou, T. Tsutsui, Jpn. J. Appl. Phys. 1 41, (2002) 5626-5629.
    99. B. Schulz, B. Stiller, T. Zetzsche, G. Knochenhauer, R. Dietel, L. Brehmer, Chem. Mater. 7, (1995) 1041-1044.
    100. J. Bettenhausen, P. Strohriegl, Macromol. Rapid Comm. 17, (1996) 623-631.
    101. S. Tokito, M. Suzuki, F. Sato, M. Kamachi, K. Shirane, Org. Electron. 4, (2003) 105-111.
    102. C. A. Wu, H. H. Chou, C. H. Shih, F. I. Wu, C. H. Cheng, H. L. Huang, T. C. Chao, M. R. Tseng, J. Mater. Chem. 22, (2012) 17792-17799.
    103. Y. Shirota, H. Kageyama, Chem. Rev. 107, (2007) 953-1010.
    104. K. H. Yeoh, C. Y. Bin Ng, C. L. Chua, N. AzrinaTalik, K. L. Woon, Phys. Status Solidi-R 7, (2013) 421-424.
    105. L. Hou, L. Duan, J. Qiao, W. Li, D. Q. Zhang, Y. Qiu, Appl. Phys. Lett. 92, (2008) 263301.
    106. P. Cea, Y. Hua, C. Pearson, C. Wang, M. R. Bryce, F. M. Royo, M. C. Petty, Thin Solid Films 408, (2002) 275-281.
    107. M. Ichikawa, T. Kawaguchi, K. Kobayashi, T. Miki, K. Furukawa, T. Koyama, Y. Taniguchi, J. Mater. Chem. 16, (2006) 221-225.
    108. M. Ichikawa, N. Hiramatsu, N. Yokoyama, T. Miki, S. Narita, T. Koyama, Y. Taniguchi, Phys. Status Solidi-R 1, (2007) R37-R39.
    109. D. Yokoyama, A. Sakaguchi, M. Suzuki, C. Adachi, Appl. Phys. Lett. 95, (2009) 243303.
    110. M. H. Tsai, H. W. Lin, H. C. Su, T. H. Ke, C. C. Wu, F. C. Fang, Y. L. Liao, K. T. Wong, C. I. Wu, Adv. Mater. 18, (2006) 1216-1220.
    111. Q. Wang, J. Q. Ding, D. G. Ma, Y. X. Cheng, L. X. Wang, X. B. Jing, F. S. Wang, Adv. Funct. Mater. 19, (2009) 84-95.
    112. H. Sasabe, E. Gonmori, T. Chiba, Y. J. Li, D. Tanaka, S. J. Su, T. Takeda, Y. J. Pu, K. I. Nakayama, J. Kido, Chem. Mater. 20, (2008) 5951-5953.
    113. M. Ichikawa, S. Fujimoto, Y. Miyazawa, T. Koyama, N. Yokoyama, T. Miki, Y. Taniguchi, Org. Electron. 9, (2008) 77-84.
    114. J. Shi, C. W. Tang, C. H. Chen, US. Pat. (1997) No. 5, 646, 948.
    115. Z. Q. Gao, C. S. Lee, I. Bello, S. T. Lee, R. M. Chen, T. Y. Luh, J. Shi, C. W. Tang, Appl. Phys. Lett. 74, (1999) 865-867.
    116. H. T. Shih, C. H. Lin, H. H. Shih, C. H. Cheng, Adv. Mater. 14, (2002) 1409–1412
    117. K. R. J. Thomas, J. T. Lin, Y. T. Tao, C. H. Chuen, Chem. Mater. 14, (2002) 3852-3859.
    118. J. P. Duan, P. P. Sun, C. H. Cheng, Adv. Mater. 15, (2003) 224-228.
    119. T. D. Anthopoulos, J. P. J. Markham, E. B. Namdas, I. D. W. Samuel, S. C. Lo, P. L. Burn, Appl. Phys. Lett. 82, (2003) 4824-4826.
    120. S. C. Lo, N. A. H. Male, J. P. J. Markham, S. W. Magennis, P. L. Burn, O. V. Salata, I. D. W. Samuel, Adv. Mater. 14, (2002) 975-979.
    121. W. Y. Hung, T. H. Ke, Y. T. Lin, C. C. Wu, T. H. Hung, T. C. Chao, K. T. Wong, C. I. Wu, Appl. Phys. Lett. 88, (2006) 064102.
    122. H. Inomata, K. Goushi, T. Masuko, T. Konno, T. Imai, H. Sasabe, J. J. Brown, C. Adachi, Chem. Mater. 16, (2004) 1285-1291.
    123. C. Sun, Z. M. Hudson, M. G. Helander, Z. H. Lu, S. N. Wang, Organometallics 30, (2011) 5552-5555.
    124. A. K. Agrawal, S. A. Jenekhe, Chem. Mater. 8, (1996) 579-589.
    125. J. K. Stille, Polyquinolines, Macromolecules 14, (1981) 870-880.
    126. A. K. Agrawal, S. A. Jenekhe, Chem. Mater. 4, (1992) 95-104.
    127. A. K. Agrawal, S. A. Jenekhe, Macromolecules 26, (1993) 895-905.
    128. A. S. Shetty, E. B. Liu, R. J. Lachicotte, S. A. Jenekhe, Chem. Mater. 11, (1999) 2292-2295.
    129. A. P. Kulkarni, A. P. Gifford, C. J. Tonzola, S. A. Jenekhe, Appl. Phys. Lett. 86, (2005) 061106.
    130. T. Kanbara, T. Yamamoto, Macromolecules 26, (1993) 3464-3466.
    131. T. Yamamoto, K. Sugiyama, T. Kushida, T. Inoue, T. Kanbara, J. Am. Chem. Soc. 118, (1996) 3930-3937.
    132. M. Jandke, P. Strohriegl, S. Berleb, E. Werner, W. Brutting, Macromolecules 31, (1998) 6434-6443.
    133. J. Bettenhausen, M. Greczmiel, M. Jandke, P. Strohriegl, Synthetic Met. 91, (1997) 223-228.
    134. M. Redecker, D. D. C. Bradley, M. Jandke, P. Strohriegl, Appl. Phys. Lett. 75, (1999) 109-111.
    135. C. Schmitz, P. Posch, M. Thelakkat, H. W. Schmidt, A. Montali, K. Feldman, P. Smith, C. Weder, Adv. Funct. Mater. 11, (2001) 41-46.
    136. V. I. Adamovich, S. R. Cordero, P. I. Djurovich, A. Tamayo, M. E. Thompson, B. W. D'Andrade, S. R. Forrest, Org. Electron. 4, (2003) 77-87.
    137. M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 75, (1999) 4-6.
    138. S. Naka, H. Okada, H. Onnagawa, T. Tsutsui, Appl. Phys. Lett. 76, (2000) 197-199.
    139. D. F. O'Brien, M. A. Baldo, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 74, (1999) 442-444.
    140. Q. Xin, W. L. Li, W. M. Su, T. L. Li, Z. S. Su, B. Chu, B. Li, J. Appl. Phys. 101, (2007) 044512.
    141. B. W. D'Andrade, S. R. Forrest, A. B. Chwang, Appl. Phys. Lett. 83, (2003) 3858-3860.
    142. J. Kido, N. Ide, Y.J. Li, Y. Agata, H. Shimizu, 2005 Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics, (2005) 329-330.
    143. N. Ide, T. Komoda, J. Kido, Organic Light Emitting Materials and Devices X 6333, (2006) M3330-M3330.
    144. D. Tanaka, T. Takeda, T. Chiba, S. Watanabe, J. Kido, Chem. Lett. 36, (2007) 262-263.
    145. D. Tanaka, Y. Agata, T. Takeda, S. Watanabe, J. Kido, Jpn. J. Appl. Phys. 2, 46, (2007) L117-L119.
    146. S. J. Su, T. Chiba, T. Takeda, J. Kido, Adv. Mater. 20, (2008) 2125-2130.
    147. S. J. Su, Y. Takahashi, T. Chiba, T. Takeda, J. Kido, Adv. Funct. Mater. 19, (2009) 1260-1267.
    148. S. J. Su, E. Gonmori, H. Sasabe, J. Kido, Adv. Mater. 20, (2008) 4189-4194.
    149. H. Ye, D. Chen, M. Liu, S. J. Su, Y. F. Wang, C. C. Lo, A. Lien, J. Kido, Adv. Funct Mater. 24, (2014) 3268-3275.
    150. N. Li, P. Wang, S. L. Lai, W. M. Liu, C. S. Lee, S. T. Lee, Z. T. Liu, Adv. Mater. 22, (2010) 527-530.
    151. L. X. Xiao, B. Y. Qi, X. Xing, L. L. Zheng, S. Kong, Z. J. Chen, B. Qu, L. P. Zhang, Z. W. Ji, Q. H. Gong, J. Mater. Chem. 21, (2011) 19058-19062.
    152. Y. D. Sun, L. Duan, D. Q. Zhang, J. Qiao, G. F. Dong, L. D. Wang, Y. Qiu, Adv. Funct. Mater. 21, (2011) 1881-1886.
    153. M. Ichikawa, T. Yamamoto, H. G. Jeon, K. Kase, S. Hayashi, M. Nagaoka, N. Yokoyama, J. Mater. Chem. 22, (2012) 6765-6773.
    154. D. Tanaka, H. Sasabe, Y. J. Li, S. J. Su, T. Takeda, J. Kido, Jpn. J. Appl. Phys. 2 46, (2007) L10-L12.
    155. T. Oyamada, H. Yoshizaki, H. Sasabe, C. Adachi, Chem. Lett. 33, (2004) 1034-1035.
    156. H. Sasabe, D. Tanaka, D. Yokoyama, T. Chiba, Y. J. Pu, K. Nakayama, M. Yokoyama, J. Kido, Adv. Funct. Mater. 21, (2011) 336-342.
    157. H. Sasabe, T. Chiba, S. J. Su, Y. J. Pu, K. I. Nakayama, J. Kido, Chem. Commun. (2008) 5821-5823.
    158. S. Yamaguchi, K. Tamao, Bull. Chem. Soc. Jpn. 69, (1996) 2327-2334.
    159. K. Tamao, M. Uchida, T. Izumizawa, K. Furukawa, S. Yamaguchi, J. Am. Chem. Soc. 118, (1996) 11974-11975.
    160. M. Uchida, T. Izumizawa, T. Nakano, S. Yamaguchi, K. Tamao, K. Furukawa, Chem. Mater. 13, (2001) 2680-2683.
    161. H. Murata, G. G. Malliaras, M. Uchida, Y. Shen, Z. H. Kafafi, Chem. Phys. Lett. 339, (2001) 161-166.
    162. S. Tabatake, S. Naka, H. Okada, H. Onnagawa, M. Uchida, T. Nakano, K. Furukawa, Jpn. J. Appl. Phys. 1 41, (2002) 6582-6585.
    163. L. X. Xiao, S. J. Su, Y. Agata, H. L. Lan, J. Kido, Adv. Mater. 21, (2009) 1271-1274.
    164. S. O. Jeon, S. E. Jang, H. S. Son, J. Y. Lee, Adv. Mater. 23, (2011) 1436-1441.
    165. T. Noda, Y. Shirota, J. Am. Chem. Soc. 120, (1998) 9714-9715.
    166. W. Jiang, H. G. Xu, X. X. Ban, G. L. Yuan, Y. M. Sun, B. Huang, L. Duan, Y. Qiu, Org. Lett. 16, (2014) 1140-1143.
    167. S. L. Gong, Y. L. Chang, K. L. Wu, R. White, Z. H. Lu, D. T. Song, C. L. Yang, Chem. Mater. 26, (2014) 1463-1470.
    168. P. Lu, H. P. Hong, G. P. Cai, P. Djurovich, W. P. Weber, M. E. Thompson, J. Am. Chem. Soc. 122, (2000) 7480-7486.
    169. S. B. Heidenhain, Y. Sakamoto, T. Suzuki, A. Miura, H. Fujikawa, T. Mori, S. Tokito, Y. Taga, J. Am. Chem. Soc. 122, (2000) 10240-10241.
    170. S. Komatsu, Y. Sakamoto, T. Suzuki, S. Tokito, J. Solid. State. Chem. 168, (2002) 470-473.
    171. Y. Sakamoto, T. Suzuki, A. Miura, H. Fujikawa, S. Tokito, Y. Taga, J. Am. Chem. Soc. 122, (2000) 1832-1833.
    172. H. W. Hung, N. Yokoyama, M. Yahiro, C. Adachi, Thin Solid Films 516, (2008) 8717-8720.
    173. G. C. Smith, Phys. Rev. 166, (1968) 839.
    174. J. H. Jou, M. H. Wu, S. M. Shen, H. C. Wang, S. Z. Chen, S. H. Chen, C. R. Lin, Y. L. Hsieh, Appl. Phys. Lett. 95, (2009) 013307.
    175. M. E. Kondakova, T. D. Pawlik, R. H. Young, D. J. Giesen, D. Y. Kondakov, C. T. Brown, J. C. Deaton, J. R. Lenhard, K. P. Klubek, J. Appl. Phys. 104, (2008) 094501.
    176. C. Adachi, R. C. Kwong, P. Djurovich, V. Adamovich, M. A. Baldo, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 79, (2001) 2082.
    177. C. Cai, S. J. Su, T. Chiba, H. Sasabe, Y. J. Pu, K. Nakayama, J. Kido, Org. Electron. 12, (2011) 843.
    178. C. Wu, S. L. Tao, M. M. Chen, H. W. Mo, T. W. Ng, X. K. Liu, X. H. Zhang, W. M. Zhao, C. S. Lee, Dyes. Pigments. 97, (2013) 273.

    無法下載圖示 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)

    QR CODE