电光光谱和光光光谱
多乙烯购物袋和聚氯乙烯电缆绝缘等有机材料的日常经验显示,它们应该是电解器,对大多数有机材料来说确实如此。
微小的有机材料子集特殊电子结构半导性并可用于造光发二极管等光电设备
1986年Tang和VanSlyke在EastmanKodak工作展示出第一个实用高效和亮度有机光二极管。图1显示典型OLED结构图解电孔注入有机电洞传输层、中央倾斜排放层复用并随后通过共振传入悬浮分子传输能量倾斜分子选择控制OLED发射颜色,通常是光光量生成高的小分子
第一代OLED分子纯有机化,光线通过荧光释放因旋转统计结果,OLED电子和漏洞复发时75%的excitons为非允许三重状态(T1),OLED最大效率基本限为25%(图1b)。解决之道是从纯有机分子向有机分子转移,这些分子中含有重金属如Iridium重金属的使用会增加excort角动向和轨道角动向之间的旋转轨联动,三维状态变容图1c,即磷光OLED或PLOLED
现代智能手机和电视显示器使用红绿OLED高高效二代PhOLEDs开发并描述新的OLED材料和结构需要单片光照光谱化和完成设备电光特征化应用注释FS5光谱计二维性能通过使用稳态和定时光照光谱分析法研究Irium基础Ir2ac图2 FS5分光度计可安装光源范围、源米和函数生成器以稳定状态和时间解光度和电光谱
材料方法
磷光OLED通过吸附生成Ir(MDQ)2ac电光光度测量使用FS5分光度计,配有PMT-900检测器、磷生命周期电子器(多通道缩放)和自函数生成器稳定状态和时间解析电光稳态电光谱使用DCAFG偏移测量OLEDAFG应用一列短电脉冲对OLED并用单光子计多通道测量衰变光光度测量使用Xenon灯稳定状态光谱和445nm脉冲二极管激光并带可变脉冲宽度(VPL-445)实现时间破解
结果讨论
OLED电光频谱测量时时时密度为10macm2,图4显示OLED峰值波长为616Nm,结果如图插件所示释放亮橙色色度坐标计算为0.63,cIE 1931色域0.37使用FS5操作软件内置色度向导最小当前密度(蓝度)675纳米时有显式肩膀肩特征较长波长,必须产生自能量比原生排放峰值低的状态在当前低密度下 强低悬浮状态优先聚居随当前密度提高,低洼状态完全填充,而附加电载器则填充高能状态,导致肩特征相对强度下降,当前密度增加可见图5
OLED在450纳米时也光学兴奋度测光光谱值,虚黑线显示光光光谱值可见光光光谱完全匹配电光频谱,当前密度为0.1mm2和1mm2这表明光照排放的振动状态与电路存取状态相同,并显示光照引用时充量载量密度与载量密度等值,当OLED驱动时当前密度为~0mAcm2至1mAcm2范围
OLED自发性兴奋状态的存续是OLED研究损耗过程的重要参数,例如三重消亡和三极解压即时解电光和光光光光谱学测量OLED兴奋状态存取4V1电压脉冲变换图6a显示并适配使用单值变换法显示989ns从长寿命中可以清楚地看出,这是一种磷化作用并对应Ir(MDQ2)三联状态的存取性可以看出完全出自三联状态,单点状态可见无即时释放并用脉冲二极管激光100ns宽脉冲重复测算光照衰变高度相似电光单一适配显示近似三重性991ns
结论
光光二极管特性使用电光和光光光光谱分析法调查OLED发射频谱测量显示高度波长为616Nm和色度坐标为0.63,0.37CIE 1931色空间OLED三重状态使用定时电光和光照光测量为990ns应用注释显示FS5分光度计的功能可扩展至电机特征化,为OLED研发提供全光谱解析法