光热协同交叉连接孔输送层,用于高效的RGB QLED
Chenguang Li1, Shuaibing Wang1,2, Dan Liu3
1Key Laboratory for Special Functional Materials of Ministry of Education, National & Local Joint Engineering Research Centre for High-Efficiency Display and Lighting Technology, School of Materials and Engineering, Collaborative Innovation Centre of Nano Functional Materials and Applications, Henan University, Kaifeng 475004, China.
ACS applied materials & interfaces
|April 23, 2024
概括
一个新的光热协同交联策略使量子点发光二极管 (QLED) 不溶性孔传输层 (HTL) 的低温制造成为可能. 这种方法提高了设备在红色,绿色和蓝色光谱中的性能和效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 溶液处理量子点发光二极管 (QLED) 需要不溶性交联孔传输层 (HTL) 来制造多层设备.
- 高效的电荷传输和层分离对于高性能QLED至关重要.
研究的目的:
- 开发一个简单和高效的交叉连接策略,用于高亮度灯在QLEDs.
- 调查光热交联HTL的特性及其对设备性能的影响.
- 制造高性能RGB QLED,使用新的HTL.
主要方法:
- 采用了一种光热协同交叉连接策略,涉及同时和紫外线照射.
- 在没有光启动器的情况下,在130°C的低温下实现了3-维尼尔-9-{4-[4-(3-维尼尔卡巴-9-) ]}卡巴 (CBP-V) 薄膜的交联.
- 高性能红色,绿色和蓝色 (RGB) QLEDs是使用交叉链接的HTLs制造的.
主要成果:
- 获得了高质量的,交叉链接的CBP-V薄膜,具有光滑的形态,优异的溶剂耐受性和增强的孔移动性.
- 交叉连接过程是高效的,显著降低了所需的温度.
- 制造的RGB QLED显示出高的最大外部量子效率:红色为25.69%,绿色为24.42%,蓝色为16.51%.
结论:
- 光热协同交联策略为制造高性能QLED提供了一种有效的方法.
- 这种方法可以开发解决方案处理的多层QLED设备,提高效率和稳定性.
- 该研究推进了可交叉链接的HTL在QLED技术中的应用.


