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多反向系间窜越通道单发光层有机电致发光二极管的电致发光性能调控机制研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月14日 来源:Organic Electronics 2.6
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本文聚焦多反向系间窜越通道(multi-RISC)单发光层有机电致发光二极管(OLED)的掺杂浓度效应,通过实验、分子动力学(MD)模拟和量子化学计算,揭示了掺杂浓度通过调控载流子复合顺序、激基复合物(exciplex)激发态能级波动及效率滚降(roll-off)模式转换影响器件性能的机制,为高效OLED设计提供了创新分析路径。
Highlight
随着技术进步,基于多反向系间窜越(RISC)通道的高效有机电致发光二极管(OLED)器件不断涌现。多RISC通道策略已成为极具可行性的OLED设计方案。然而,由于发光层(EML)中存在多种分子,多RISC通道单发光层OLED的分析仍面临挑战。本研究结合实验、分子动力学(MD)模拟和量子化学计算,系统分析了掺杂浓度对多RISC通道单发光层OLED电致发光性能的影响。我们认为,掺杂浓度的影响源于发光层中载流子复合顺序的变化、发光激基复合物周围分子极性改变引起的激发态能级波动,以及不同效率滚降模式间的转换。这项工作为提升多RISC通道单发光层OLED效率提供了新思路和分析方法。
Results and Discussions
多RISC通道单发光层OLED的发光过程可分为三个阶段:载流子复合、RISC与能量转移(ET)以及发光(图3)。后续章节将分别分析掺杂浓度对这三个阶段电致发光(EL)性能的影响。
Conclusion
总之,基于实验结果、MD模拟和量子化学计算,我们系统分析了掺杂浓度对多RISC通道单发光层OLED电致发光性能的影响。研究发现,掺杂浓度主要通过三种关键途径影响器件光电性能:发光层载流子复合顺序的改变、周围分子极性变化导致的激基复合物激发态能级波动,以及不同效率滚降模式间的转换。
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