研究生: |
黃勝揚 Huang, Sheng-Yang |
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論文名稱: |
藉由增進三重態發光體的均勻分散性製作多層結構溶液製程有機發光二極體 Improving uniform dispersion of triplet emitters in multi-layer solution-processed organic light-emitting diodes |
指導教授: |
洪勝富
Horng, Sheng-Fu 孟心飛 Meng, Hsin-Fei |
口試委員: | |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
電機資訊學院 - 電子工程研究所 Institute of Electronics Engineering |
論文出版年: | 2010 |
畢業學年度: | 98 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 101 |
中文關鍵詞: | 有機發光二極體 、多層結構 、溶液製程 、刮刀塗佈 、均勻分散 、溶解度 、主客發光體系統 、磷光 、橘光 、橘紅光 、紅光 |
外文關鍵詞: | organic light-emitting diodes(OLEDs), multi-layer structure, solution-processed, blade coating, uniform dispersion, solubility, host-guest system, phosphorescence, orange, orange-red, red |
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本論文藉著改質有相同主體的橘光三重態銥金屬錯合物,以溶液製程
製做多層結構的有機發光二極體,顯現了銥金屬錯合物的溶解度在效率上所造成的影響。PO-01 的溶解度藉著tert-butyl 與n-hexyl 基團的改質而增加,且在高分子主體PVK 裡達到均勻分散的效果。此外,有著烷基長側鏈的橘紅光銥錯合物Hex-Ir(phq)3 與紅光銥錯合物Hex-Ir(piq)3 也被用來製做有機發光二極體。最後利用刮刀塗佈技術來達到三層結構的有機發光二極體,包含高分子電洞傳輸層TFB,主客發光體系統的發光層,及小分子的電洞阻檔層TPBi。橘光元件的效率可高達20 cd/A,橘紅光可達17 cd/A,而紅光可達5.8 cd/A。
[1] C.W.Tang and S.A.VanSlyke, Appl.Phys.Lett. 51 (1987).
[2] J.H.Burroughes, D.D.C.Bradley, A.R.Brown, R.N.Marks, K.Mackay,
R.H.Friend, P.L.Burns, and A.B.Holmes, Nature, 347, 539 (1990).
[3] N.Rehmann, C.Ulbricht, A.Köhnen, P.Zacharias, M.C.Gather, D.Hertel,
E.Holder, K.Meerholz, and U.S.Schubert, Adv. Mater. 20, 129 (2008).
[4] Y,Tao, Q.Wang, C.Yang, K.Zhang, Q.Wang, T.Zou, J.Qin, and D.Ma,
J.Mater.Chem. 18, 4091 (2008).
[5] C.Huang, C.G.Zhen, S.P.Su, Z.K.Chen, X.Liu, D.C.Zou, Y.R.Shi, and
K.P.Loh, J.Organomet.Chem. 694, 1317 (2009).
[6] T.Tsuzuki and S.Tokito, Appl.Phys.Express 1, 021805 (2008).
[7] S.R.Tseng, H.F.Meng, K.C.Lee, S.F.Horng, Appl.Phys.Lett. 93, 153308
(2008).
[8] J.D.You, S.R.Tseng, H.F.Meng, F.W.Yen, I.F.Lin, S.F.Horng, Organic
Electronics 10, 1610 (2009).
[9] W.D.Gill, J.Appl.Phys. 43, 5033 (1972)
[10] M.A.Lampert and P.Mark,“Current Injection in Solids”, Academic, New
York (1970)
[11] P.N.Murgatroyd, J.Phys.D: Appl.Phys. 3, 151 (1970)
[12] U.Wolf, V.I.Arkhipov, and H.Bässler, Phys.Rev.B, 59, 7505 (1999)
[13] V.I.Arkhipov, E.V.Emelianova, Y.H.Tak, and H.Bassler, J.Appl. Phys. 84,
No.2, 15 (1998)
[14] V.I.Arkhipov, U.Wolf, and H.Bässler, Phys.Rev.B, 59, 7514 (1999)
[15] S Barth, U.Wolf, H.Bässler, P.Muller, H.Riel , H.Vestweber, P.F. Seidler, W.
Riess, Phys.Rev.B, 60, 8791 (1999)
[16] M.A.Baldo, D.F.O'Brien, Y.You, A.Shoustikov, S. Sibley, M.E. Thompson,
and S.R.Forrest, NATURE, 395, 151 (1998)
[17] R.J.Holmes, B.W.D’Andrade, and S.R.Forresta, Appl.Phys.Lett. 83, 3818
(2003)
[18] M.Klessinger, J.Michl,“Excited States and Photochemistry of Organic
Molecules”, VCH Publishers, New York (1995)
[19] D.A.Skoog, J.J.Leary,“Principle of Instrumental Analysis”, Harcourt Brace
College Publishers (1992)
[20] M.A.Baldo, D.F.O'Brien, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Phys.Rev.B.
60 14422 (1999)
[21] M.Uchida, C.Adachi, T.Koyama, and Y.Taniguchi, J.Appl.Phys. 86, 1680
(1999)
[22] T.M.Brown, J.S.Kim, R.H.Friend, F.Cacialli, R.Daik, and W.J.Feast
Appl.Phys.Lett, 75, 1679 (1999)
[23] M.Stolka, J.F.Yanus, D.M.Pai, J.Phys.Chem. 88, 4707 (1984)
[24] T.Yasuda, Y.Yamaguchi, D.C.Zou, T.Tsutsui, Jpn.J.Appl.Phy. Part 1, 41,
5626 (2002)
[25] X.H.Yang and D.Neher, Appl.Phys.Lett. 84, No.14 (2004)
[26] K.H.Shen, S.T.Yeh, H.L.Huang, I.H.Shen, M.T.Chu, and T.S.Shieh,
“T.W.Patent”, I242999 (2004)
[27] K.H.Shen, S.T.Yeh, H.L.Huang, I.H.Shen, M.T.Chu, and T.S.Shieh,
“U.S.Patent”, 7445857 (2008)
[28] S.A.Choulis, V.E.Choong, M.K.Mathai, and F.So, Appl.Phys.Lett. 87,
113503 (2005)
[29] W.S.Jeon, T.J.Park, K.H.Kim, R.Pode, J.Jang, J.H.Kwona, Organic
Electronics 11, 179 (2010)
[30] T.Tsuzuki and S.Tokito, Appl.Phys.Lett. 94, 033302 (2009)
[31] Y.Ohmori, H.Kajii, and Y.Hino, Journal of Display Technology, 3, NO.2,
(2007)
[32] 陳金鑫, 黃孝文,“OLED夢幻顯示器–OLED材料與元件", 五南圖書.
[33] 顧鴻壽,“光電有機電激發光顯示器–技術及應用 ", 新文京開發.