柔性微腔OLED结构设计及其电极、界面研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61674081
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0405.半导体器件物理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Flexible organic light-emitting diodes (OLEDs) have unique and extensive application prospect. How to improve the OLEDs luminous Flexible organic light-emitting diodes (OLEDs) have unique and extensive application prospect. How to improve OLEDs luminous efficiency, color purity and enhance stability so as to meet the requirements of flexibility and practicality is the key problem of flexible OLEDs display and lighting domain to be solved. Therefore, on the basis of problem on the efficient, stable, high color purity of flexible OLEDs, this project will carry out the research in the structure design of flexible microcavity OLED and its electrodes and interfaces.Through the flexible substrate, the flexible electrode, the interface modification, and the light output coupling effect on the device color purity and efficiency, combining with simulation, the relationship between flexible microcavity structure and the performance of devices will be established, thus develop a new flexible microcavity OLEDs, finally providing effective technical basis to realize high efficiency, high saturation degree OLEDs.
柔性有机发光二极管(OLEDs)有着其独特而广泛的应用前景,如何提高OLEDs的发光效率、改善色纯度和增强稳定性从而达到柔性化和实用化要求,是目前柔性OLEDs显示与照明域亟待解决的关键问题。因此,本项目围绕柔性高效、稳定、高色纯度OLEDs的基本问题出发, 开展柔性微腔OLED的结构设计及其电极构成、电极与有机界面研究。通过柔性衬底、柔性电极、界面修饰、光输出耦合等诸多因素对器件效率和稳定性的影响研究,结合模拟仿真,建立柔性微腔结构与器件性能的关系,从而开发出新型柔性微腔OLEDs,为实现高效率、高稳定性和高色纯度OLEDs提供有效的技术基础。

结项摘要

有机发光二极管的最大特点-易弯曲、抗击打的柔性特点而制作的柔性 OLED 器件可以易于集成在任何需要的设备中,可提供不同形式的显示。本项目围绕柔性高效、稳定、高色纯度OLEDs的基本问题出发, 开展柔性微腔OLED的结构设计及其电极构成、电极与有机界面研究。. 利用相较于传统的LiF、Cs2CO3较厚的Bphen:Cs2CO3作为电子注入层,减小了粗糙的衬底表面对上层沉积的多层薄膜层结构造成的缺陷,效率达到了72cd/A。.将在玻璃衬底上的PN结将MoO3/Bphen:Cs2CO3和PEDOT:PSS/Bphen:Cs2CO3的有机PN结引入到柔性OLED中,其中使用MoO3/Bphen:Cs2CO3作为有机PN结器件的最优电流密度和功率效率分别达到51.66cd/A和38.07lm/W,使用PEDOT:PSS/Bphen:Cs2CO3作为有机PN结器件的最优电流密度和功率效率分别达到78.31cd/A和0.08lm/W。研究使用Al作为薄膜电极,MoO3作为空穴注入层制备了绿光磷光柔性OLED器件,启亮电压为2.9 V,最大电流效率达到了86.6cd/A,高于传统的ITO绿色磷光器件,器件的半高宽为68 nm,经过500次的弯曲测试,器件仍能保持较好的性能,启亮为3.0 V,最大电流效率为 73.1 cd/A.基于Ag薄金属电极和CBP:Ir发光层,主要探讨了在FOLED中,Ag薄金属电极与CBP主体之间的关系。利用CBP作为空穴传输层,器件的启亮电压为4.2 V,最大电流效率仅为16.28 cd/A,而NPB为空穴传输层时,启亮电压为2.8 V,最大电流效率为74.33 cd/A,最大功率效率为56.18 lm/W。经500次的弯曲后,器件的启亮电压为3.0 V,最大电流效率为62.63 cd/A。.制备基于双金属电极,采用Firpic与YDD001共掺的方式,优化了YDD001的掺杂浓度,制得了电流效率为29.35 cd/A,色坐标为(0.3395, 0.4399)的白光器件。由于微腔效应,器件的光谱和效率均随着厚度的改变而改变。当NPB为95 nm时,器件的电流效率为26.62 cd/A,色坐标为(0.346, 0.3824)。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Performance enhancement of single layer organic light-emitting diodes using chlorinated indium tin oxide as the anode.
以氯化氧化铟锡为阳极的单层有机发光二极管的性能增强
  • DOI:
    10.1039/c7ra13355c
  • 发表时间:
    2018-03-16
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wu, Zhenxuan;Yang, Zhenlin;Xue, Kai;Fei, Chunchun;Wang, Fei;Yan, MinNan;Zhang, Hongmei;Ma, Dongge;Huang, Wei
  • 通讯作者:
    Huang, Wei
Highly efficient inverted organic light-emitting diodes with organic p-n junction as electron injection layer
以有机p-n结作为电子注入层的高效倒置有机发光二极管
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2018.03.047
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhang Chuan;Qiao Xianfeng;Yang Zhenlin;Zhang Hongmei;Ma Dongge
  • 通讯作者:
    Ma Dongge
C_(60)与MoO_3混合材料做空穴注入层的单层有机电致发光器件
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb201810064
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛楷;闫敏楠;潘飞;田梦颖;潘旭东;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅
Effects of hole injection layer on performance of green OLEDs based on Chock for flexible ITO
空穴注入层对基于柔性ITO Chock的绿色OLED性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.matchemphys.2019.121828
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Materials Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yang Zhenlin;Cheng Cheng;Pan Xudong;Pan Fei;Wang Fei;Tian Mengying;Zhang Hongmei
  • 通讯作者:
    Zhang Hongmei
柔性有机发光二极管柔性电极薄膜的研究进展
  • DOI:
    10.3788/fgxb20194002.0238
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨桢林;费纯纯;成程;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅

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其他文献

韩国国家形象感知与旅游意向研究——以中国潜在旅游者为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    旅游学刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于鹏;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅
边缘型旅游地感知形象与游客行为意向的关系——对潜在和现实游客的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    宿州学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高浩;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅
旅韩中国游客的旅游动机及类型研究——基于问卷调查与网络文本的结合分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    安徽农业大学学报(社会科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于鹏;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅
ITO-free flexible organic photovoltaics with multilayer MoO3/LiF/MoO3/Ag/MoO3 as transparent electrode
以多层 MoO3/LiF/MoO3/Ag/MoO3 作为透明电极的无 ITO 柔性有机光伏
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Semiconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    陈世林;张宏梅;戴运杰
  • 通讯作者:
    戴运杰
Enhanced performance of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl):[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester solar cells by UV irradiation
UV照射增强聚(3-己基噻吩-2,5-二基):[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯太阳能电池的性能
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2015.11.080
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wenjin Zeng;张宏梅
  • 通讯作者:
    张宏梅

其他文献

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张宏梅的其他基金

柔性有机薄膜太阳能电池的电极、界面及其结构的基本问题研究
  • 批准号:
    91233117
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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