光诱导交联增强空穴传输材料分子堆叠以实现高性能QLED

【字体: 时间:2025年10月04日 来源:Advanced Functional Materials 19

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  本研究针对QLED中传统聚合物空穴传输层(HTL)存在分子堆叠无序和尾态严重的问题,提出光诱导交联策略。研究人员通过添加光交联剂改性TFB材料,获得分子有序性增强、尾态窄化的交联HTL,使红光QLED获得24.62%的峰值外量子效率(EQE)和24.3 cd A?1的电流效率(CE),器件稳定性提升近三倍,为下一代QLED显示技术提供重要技术路径。

  
通过溶液加工法制备的量子点发光二极管(QLED)被认为是下一代显示技术的理想候选者。其高性能化的关键在于需要具有能级匹配且结构稳定的空穴传输层(HTL)。然而,传统聚合物空穴传输材料(例如广泛使用的TFB)常因分子堆叠无序和严重的尾态效应,导致空穴迁移率不足、载流子传输失衡,最终造成器件性能下降。
为解决该问题,本研究提出一种通过交联诱导结构重构的策略以优化聚合物HTL。具体而言,在经典HTL材料——聚(9,9-二辛基芴-2,7-二基)-共-(4,4′-(N-(4-仲丁基苯基))二苯胺)(TFB)中引入光交联剂,实现薄膜的光诱导交联。交联后的TFB层表现出显著增强的分子有序性和收窄的尾态分布,表明能量无序性得到有效抑制。
基于该交联HTL构建的红光QLED器件性能大幅提升:其峰值外量子效率(EQE)达24.62%,电流效率(CE)为24.3 cd A?1;同时器件工作稳定性也显著提高,较对照组提升近三倍。此外,光交联过程支持TFB薄膜的精确图案化,可用于像素化空穴传输层的制备,极大推进了QLED面向商业化显示的应用进程。
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