與ITO功函數(shù)的整合至關(guān)重要
iOLED的研究中最大的課題是,開(kāi)發(fā)合適的EIL材料。把ITO作為透明陰極使用時(shí),一般來(lái)說(shuō)從ITO向有機(jī)層直接注入電子非常困難。這是因?yàn)椋琁TO功函數(shù)的值與接收有機(jī)層電子的能級(jí)——最低未占軌道(LUMO)之間的能差較大。ITO的功函數(shù)約為5eV,而普通OLED元件用電子運(yùn)輸材料的LUMO能量約為3eV,因此表面存在約2eV的電子注入勢(shì)壘。
普通OLED是從ITO向HTL注入空穴,這種情況下,接收HTL空穴的能級(jí)——最高占有軌道(HOMO)的能量約為5.5eV的材料較多,與ITO功函數(shù)的能差較小。
如上所述,要想從ITO高效向有機(jī)層直接注入電子,需要合適的EIL。為尋找這種EIL材料,我們準(zhǔn)備了多種EIL材料,評(píng)測(cè)了iOLED對(duì)各材料的特性差異。結(jié)果發(fā)現(xiàn)了適合iOLED的EIL材料,成功開(kāi)發(fā)出了發(fā)光效率與普通OLED相同的iOLED。另外,對(duì)報(bào)告案例還比較少的iOLED的大氣穩(wěn)定性也進(jìn)行了評(píng)測(cè)。而且試制了采用iOLED的顯示器。
特性隨EIL變化
圖5是改變EIL材料時(shí)的iOLED特性。采用EIL I~I(xiàn)II的iOLED分別為iOLED-I~I(xiàn)II。發(fā)光材料采用發(fā)紅色光的磷光材料Ir(piq)3。
圖5:iOLED的特性隨著EIL的選擇而變化
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