Balance the Carrier Mobility To Achieve High Performance Exciplex OLED Using a Triazine-Based Acceptor

准分子 三嗪 有机发光二极管 材料科学 接受者 电子迁移率 光化学 平衡(能力) 光电子学 荧光 化学 纳米技术 图层(电子) 物理 光学 医学 物理医学与康复 凝聚态物理 高分子化学
作者
Wen‐Yi Hung,Pin-Yi Chiang,Shih-Wei Lin,Wei‐Chieh Tang,Yi-Ting Chen,Shih‐Hung Liu,Pi‐Tai Chou,Yi-Tzu Hung,Ken‐Tsung Wong
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (7): 4811-4818 被引量:180
标识
DOI:10.1021/acsami.5b11895
摘要

A star-shaped 1,3,5-triazine/cyano hybrid molecule CN-T2T was designed and synthesized as a new electron acceptor for efficient exciplex-based OLED emitter by mixing with a suitable electron donor (Tris-PCz). The CN-T2T/Tris-PCz exciplex emission shows a high ΦPL of 0.53 and a small ΔET-S = −0.59 kcal/mol, affording intrinsically efficient fluorescence and highly efficient exciton up-conversion. The large energy level offsets between Tris-PCz and CN-T2T and the balanced hole and electron mobility of Tris-PCz and CN-T2T, respectively, ensuring sufficient carrier density accumulated in the interface for efficient generation of exciplex excitons. Employing a facile device structure composed as ITO/4% ReO3:Tris-PCz (60 nm)/Tris-PCz (15 nm)/Tris-PCz:CN-T2T(1:1) (25 nm)/CN-T2T (50 nm)/Liq (0.5 nm)/Al (100 nm), in which the electron–hole capture is efficient without additional carrier injection barrier from donor (or acceptor) molecule and carriers mobilities are balanced in the emitting layer, leads to a highly efficient green exciplex OLED with external quantum efficiency (EQE) of 11.9%. The obtained EQE is 18% higher than that of a comparison device using an exciplex exhibiting a comparable ΦPL (0.50), in which TCTA shows similar energy levels but higher hole mobility as compared with Tris-PCz. Our results clearly indicate the significance of mobility balance in governing the efficiency of exciplex-based OLED. Exploiting the Tris-PCz:CN-T2T exciplex as the host, we further demonstrated highly efficient yellow and red fluorescent OLEDs by doping 1 wt % Rubrene and DCJTB as emitter, achieving high EQE of 6.9 and 9.7%, respectively.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小龙完成签到,获得积分10
1秒前
平常的毛豆应助科研通管家采纳,获得100
2秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Haibrar完成签到 ,获得积分10
13秒前
qianci2009完成签到,获得积分10
18秒前
细胞呵呵完成签到 ,获得积分10
21秒前
25秒前
Raul完成签到 ,获得积分10
49秒前
dddd完成签到 ,获得积分10
50秒前
打打应助蔚蓝的天空采纳,获得10
55秒前
55秒前
herpes完成签到 ,获得积分0
1分钟前
1分钟前
tetrakis完成签到,获得积分10
1分钟前
碧蓝雁风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Akim应助baobeikk采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
耸耸完成签到 ,获得积分10
1分钟前
GB完成签到 ,获得积分10
1分钟前
飞翔的帅猪完成签到,获得积分10
1分钟前
roundtree完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LiuChuannan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
baobeikk发布了新的文献求助10
1分钟前
科研路人锋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
握瑾怀瑜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
shanshan发布了新的文献求助30
1分钟前
与可完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
00完成签到 ,获得积分10
1分钟前
乐乐应助shanshan采纳,获得30
2分钟前
vidgers完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
蔚蓝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
linhante完成签到 ,获得积分0
2分钟前
糖宝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
风不尽,树不静完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Mass producing individuality 600
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
A Combined Chronic Toxicity and Carcinogenicity Study of ε-Polylysine in the Rat 400
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 300
An Introduction to Sequential Dynamical Systems 200
Effect of deresuscitation management vs. usual care on ventilator-free days in patients with abdominal septic shock 200
Erectile dysfunction From bench to bedside 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3825038
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3367362
关于积分的说明 10445316
捐赠科研通 3086738
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1698245
邀请新用户注册赠送积分活动 816657
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 769911