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Surface Treatment with Tailored π-Conjugated Fluorene Derivatives Significantly Enhances the Performance of Perovskite Light-Emitting Diodes

钝化 材料科学 钙钛矿(结构) 二极管 光电子学 发光二极管 有机发光二极管 纳米技术 聚合物 化学 有机化学 复合材料 图层(电子)
作者
Xiangqian Qin,Mingliang Li,Yaping Zhao,Jiefeng Luo,Qin Zhang,Enlong Hou,Jianxun Lu,Jiasheng Li,Chengbo Tian,Kebin Lin,Zongtao Li,Zhanhua Wei
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (22): 14696-14707 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c03419
摘要

Surface defect passivation and carrier injection regulation have emerged as effective strategies for enhancing the performance of perovskite light-emitting diodes (Pero-LEDs). It usually requires two functional molecules to realize defect passivation and carrier injection regulation separately. In other words, developing one single molecule possessing these capabilities remains challenging. Herein, we utilized π-conjugated fluorene derivatives as surface treatment materials, 9,9-Spirobi[fluorene] (SBF), 9,9-Spirobifluoren-2-yl-diphenylphosphine oxide (SPPO1), and 2,7-bis(diphenylphosphoryl)-9,9'-spirobifluorene (SPPO13), to investigate the influence of their chemical structure on device optoelectronic performance, especially for defect passivation and carrier injection regulation. Consequently, the passivation capability of double-bonded SPPO13 surpassed single-bonded SPPO1 and nonbonded SBF, which all showed excellent electron transport properties, enhancing electron injection. The maximum external quantum efficiencies (EQE) for Pero-LEDs treated with SBF, SPPO1, and SPPO13 were 8.13, 17.48, and 22.10%, respectively, exceeding that of the derivative-free device (6.55%). Notably, SPPO13-treated devices exhibited exceptional reproducibility, yielding an average EQE of 20.00 ± 1.10% based on 30 devices. This result emphasizes the potential of tailored fluorene derivatives for enhancing the device performance of Pero-LEDs.
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