高性能灵活的近红外有机发光二极管与异质合金半透明电极
Mengxin Xu1, Meina Han1, Minying Xue2
1State Key Laboratory of Integrated Optoelectronics, JLU Region, College of Electronic Science and Engineering, Jilin University, Changchun, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|February 26, 2026
概括
这项研究引入了一种新的微结构电极,用于灵活的近红外有机发光二极管 (OLED). 新设计通过增强光辐射和外,大大提高了效率,克服了以前的限制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 灵活的近红外 (NIR) 有机发光二极管 (OLED) 由于NIR发射器的光发光量子产量 (PLQY) 较低,因此效率较低.
- 传统的柔性电极阻碍了OLED中微腔增强的PLQY和光外合效率 (OCE) 之间的平衡.
研究的目的:
- 为灵活的NIR-OLED开发一种新的微结构电极,以增强PLQY和OCE.
- 为了克服传统电极在平衡光学和电气性能方面的局限性.
主要方法:
- 制造具有宽带传输率和导电性的微结构- (Mg-Bi) 合金电极.
- 将Mg-Bi电极与封闭层集成到一个灵活的NIR-OLED设备架构中.
- 光学属性的表征,包括透射率,PLQY和OCE,以及设备性能指标.
主要成果:
- Mg-Bi合金电极显示了40%的宽带传输率 (400-1600nm) 和高导电性 (29.3 Ω-1).
- 优化的设备实现了42.3%的光外合效率 (OCE) 和71.8%的光发光量子收益率 (PLQY) 对于704nm的NIR发射器.
- 为灵活的NIR-OLED实现了创纪录的24.3%的外部量子效率 (EQE).
结论:
- 微结构的Mg-Bi合金电极有效地增强了灵活的NIR-OLED中的PLQY和OCE.
- 这种方法为开发高效灵活的NIR光电子设备提供了一个通用策略.
- 光学工程和导电微结构之间的协同作用是推动NIR光电子技术发展的关键.


