有機(jī)電子傳送材料的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、有機(jī)電致發(fā)光器件(organic light-emitting device,OLED)作為新一代平板顯示技術(shù)具有低電壓驅(qū)動(dòng)、高亮度、高效率和大面積彩色顯示等優(yōu)點(diǎn),以該研究領(lǐng)域?yàn)橐劳械娘@示器是代替液晶、等離子體等電視機(jī)以及計(jì)算機(jī)顯示裝置的最佳選擇,被譽(yù)為“第三代平板顯示技術(shù)”。同時(shí)在節(jié)能照明和環(huán)境保護(hù)方面也具有重要的研究?jī)r(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。有機(jī)電致發(fā)光器件的研究所涉及的科學(xué)領(lǐng)域有化學(xué)、物理學(xué)、材料學(xué)、電子學(xué)、半導(dǎo)體科學(xué)和信息科學(xué)等,其

2、核心技術(shù)和產(chǎn)權(quán)被美國(guó)和日本壟斷,開(kāi)發(fā)應(yīng)用日本領(lǐng)先,韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣緊隨其后,國(guó)內(nèi)從事OLED研究開(kāi)發(fā)的單位也逐漸增多,很多企業(yè)已加入到OLED顯示器件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中。
  在有機(jī)電致發(fā)光器件的研制過(guò)程中,材料的選擇是最為重要的一環(huán)。有機(jī)電致發(fā)光材料的核心材料包括發(fā)光材料、電子傳送材料和空穴傳送材料。近年來(lái)有關(guān)有機(jī)電致發(fā)光材料的研究中,發(fā)光材料、空穴傳送材料方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但是電子傳送材料還存在較大差距。代表性的有機(jī)電致發(fā)光電子傳

3、送材料8-羥基喹啉鋁(Alq)等的絡(luò)合物,由于氧原子的存在,在真空度不能完全達(dá)到極點(diǎn)的情況下,會(huì)形成分子間氫鍵,直接影響器件壽命。因此,開(kāi)發(fā)新型高效的電子傳送材料成為有機(jī)電致發(fā)光器件進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵。
  本課題旨在設(shè)計(jì)與合成新型非氧含氮雜環(huán)有機(jī)化合物,在分子結(jié)構(gòu)中引入缺電子性較強(qiáng)的含氮雜環(huán)基團(tuán)(吡啶環(huán),喹喔啉環(huán))。它們不含有氧原子,克服了氧原子易形成氫鍵而影響器件壽命的弱點(diǎn),通過(guò)對(duì)分子結(jié)構(gòu)修飾和器件結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,獲得具有良好電子傳

4、送性能的電子傳送材料,有望使其滿足電致發(fā)光顯示技術(shù)實(shí)用化的需要。
  本文合成了四甲基氮雜大環(huán)(TMCD)類(lèi)、吡啶肼類(lèi)、喹喔啉類(lèi)化合物等非氧氮雜環(huán)有機(jī)電子傳送材料,對(duì)它們進(jìn)行了紅外光譜、UV吸收光譜、耐熱穩(wěn)定性和電化學(xué)特性的分析測(cè)試。以它們?yōu)殡娮觽魉蛯硬牧现谱髁擞袡C(jī)電致發(fā)光器件,對(duì)器件的發(fā)光光譜和電流密度-電壓、亮度-電壓特性進(jìn)行了測(cè)試。觀測(cè)到了利用這些化合物制作的器件的發(fā)光性能,證實(shí)所合成的化合物具有較好的電子傳送性能,可作為電

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