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荧光染料超薄层对有机电致发光器件发光光谱的影响
引用本文:于军胜,李璐,文雯,黎威志,蒋亚东. 荧光染料超薄层对有机电致发光器件发光光谱的影响[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(8): 2046-2049. DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2009)08-2046-04
作者姓名:于军胜  李璐  文雯  黎威志  蒋亚东
作者单位:电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054;电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川,成都,610054
基金项目:国家杰出青年科学基金,教育部新世纪优秀人才支持计划,电子科技大学中青年学术带头人计划项目 
摘    要:
采用在主体材料上蒸镀一层超薄层的方法,研究了三种有机小分子荧光染料dimethylquinacridon(DMQA)、4-(dicyanomethylene)-2-t-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethy ljulolidyl-9-enyl)-4-pyran(DCJTB)和5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene(Rubrene)的浓度效应对有机电致发光器件(OLED)电致发光光谱的影响。结果表明,与常规掺杂器件相比,染料超薄层器件的光谱中出现了微弱的主体材料的发光峰,浓度猝灭现象更为明显。三种染料的浓度猝灭程度从高到低依次为DMQA、DCJTB和Rubrene。同时,我们使用此三种染料配制了溶液,测试了它们在不同浓度下的光致发光光谱强度,进一步探讨了掺杂剂浓度猝灭强弱与器件的发光光谱特性的关系。

关 键 词:有机电致发光  掺杂染料  超薄层  浓度猝灭  发光光谱
收稿时间:2008-06-12

Influence of Fluorescent Dye Ultrathin Layer on Luminescence Spectra in Organic Light-Emitting Diodes
YU Jun-sheng,LI Lu,WEN Wen,LI Wei-zhi,JIANG Ya-dong. Influence of Fluorescent Dye Ultrathin Layer on Luminescence Spectra in Organic Light-Emitting Diodes[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2009, 29(8): 2046-2049. DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2009)08-2046-04
Authors:YU Jun-sheng  LI Lu  WEN Wen  LI Wei-zhi  JIANG Ya-dong
Affiliation:State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices, School of Optoelectronic Information, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China
Abstract:
By using an ultrathin dopant dye layer deposited on the top of host materials,the influence of concentration of three fluorescent dyes,dimethylquinacridone (DMQA),4-(dicyanomethylene)-2-t-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethyljulolidyl-9-enyl)-4H-pyran (DCJTB),and 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene (rubrene),on the luminescence spectra of OLEDs was studied. The characteristic of the brightness-efficiency-bias voltage performance was investigated. The results showed that compared to the conventional doping devices,the d...
Keywords:Organic light-emitting diodes (OLEDs)  Doping dyes  Ultrathin layer  Concentration quenching  Electroluminescence spectra
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