有机光电材料与器件ppt课件.ppt
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1、有机光电材料与器件 张小文,张坚*桂林电子科技大学材料科学与工程学院,广西信息材料重点实验室,中国广西桂林*,2015. 06. 27,本课程是一门专业基础课,主要讲授:有机光电材料的物理特性、主要有机光电元器件以及相关的应用介绍。掌握:有机光电材料的基础知识与应用,常用有机光电器件的工作原理。,有机光电材料的研究范围和发展动态; 有机光电信息技术物理基础; 有机电-光信息转换材料与器件; 有机光-电信息转换材料与器件; 有机光电信息技术应用;,课程性质与主要内容,目 录,绪论有机光电材料与器件研究团队与研究进展 总结,光电材料:指用于制造各种光电器件(主要包括各种主、被动光电传感器、光信息处
2、理、信息存储和光通信等器件)的材料。 光电材料:具有信息产生、传输、转换、检测、存储、调制、处理和显示等功能。 光电材料:主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。 光电材料不仅是现代信息社会的支柱,也是信息技术革命的先导。 光电材料的研究是当代科学的前沿,具有多学科交叉的特点,是一个极富创新和挑战的领域。,基本概念,光电材料:光电产业的基础和先导 光电材料主要包括: 半导体光电材料:Si, GaAs, InP, GaN, 有机半导体光电材料; 无机晶体和石英玻璃; 广泛用于光通信网络、光电显示、光电存储、光电转换和光电探测等领域。,5,光电材料 vs 半导体材料,光电材料,光电
3、材料 光电器件,光电器件主要应用领域:光电显示 光通信光存储光电传感系统,光电器件和光电产业,由光电材料制成的光电器件和产品正逐渐应用于信息产业的每一个重要环节,从信息的获取、处理、传输到信息的存储和显示,信息产业对信息相关产品的高速、大容量、高清晰、超薄和超轻的不断要求,推动光电产业的持续高速发展,光电新产品和新技术不断涌现。,光电显示领域 在光电显示领域,以液晶显示(LCD)为主流的平面显示器件产品占据主要显示市场,已渗透到显示器件的每一个领域。 GaN基蓝光发光二极管(LED)的研制成功和商用器件的面世,为LED产品的全彩显示和白光照明提供了可能,并在世界范围内掀起了一场蓝光热。,光电器
4、件和光电产业-典型实例1,半导体激光器与光存储 半导体激光器的成功开发,使CD-ROM、VCD和DVD为代表的数字光盘成为当今多媒体信息时代不可缺少的存储技术之一,已广泛应用于计算机存储、数字家电、广播电视、车载导航和电子出版等领域。,光电器件和光电产业-典型实例2,光电材料与器件基础,能带理论解释固体的导电本质:满带不导电,不满带才导电,11,本征半导体是指纯净的半导体。,本征半导体,Ec,Ev,禁带宽度Eg=Ec-Ev,其中Ec和Ev分别为导带(conduction band)底和价带(valance band)顶对应的能量,本征载流子浓度,光电材料与器件基础,12,杂质半导体,1n型半导
5、体,2p型半导体,EVL,EV,EC,EF,Ws,Eg,EVL,EV,EC,EF,Ws,Eg,EVL: 真空能级EF: 费米能级EC: 导带EV: 价带Eg: 禁带宽度 bandgapWs:功函 work function:电子亲和能,真空的自由电子能级与导带底能级之间的能量差 I: 电子电离势,电子从半导体价带逸出所需的最小能量,光电材料与器件基础,13,-n结,光电材料与器件基础,14,-n结具有单向导电性,在电路中可以起到整流作用。,当p-n结正向连接时,外电场方向与p-n结中的电场方向相反,结中电场减弱,势垒降低,扩散增强,形成正向电流。,-n结的正向导通特性与反向截止特性,光电材料与
6、器件基础,15,金属-半导体接触(肖特基结),肖特基结欧姆接触,光电材料与器件基础,目 录,绪论有机光电材料与器件研究团队与研究进展 总结,塑 料,电子学,聚乙烯聚氯乙烯聚丙烯聚苯乙烯酚醛树脂环氧树脂有机玻璃,硅锗砷化镓氮化镓磷化铟碲化镉,纤维、橡胶、塑料,导电高分子,艾伦-J-黑格Alan J. Heeger,艾伦-G-马克迪尔米德Alan G. MacDiarmid,白川英树Hideki Shirakawa,2000 Nobel Prize in chemistry,2000 年诺贝尔化学奖,for the discovery and development of conductive p
7、olymers“,典型导电高分子材料,半导体,1010,106,102,102,106,金属,绝缘体,S / cm,聚乙炔,聚苯撑,聚吡咯,聚噻酚,聚苯胺,聚苯硫醚,有机光电材料 (Organic Conjugated Materials),有机半导体 (材料),PTCDI,Pentacene,CuPc,MEH-PPV,P3HT,PTB7,有机光电材料与器件的特点,rapid, high volume reel-to-reel processing,large area coverage,low temp., solution based technique,Mechanically flex
8、ible,Organic Electronics,sensors,OLEDs,Organic lasers,Photodectors,Organic TFTs,Solar cells,Detectors,Anti-static coating,Rechargeable Battery,Organic Memory,有机电子学 (Organic Electronics),主要研究内容:有机小分子和聚合物材料中的电子状态、电荷传输特性、光电转换过程和光电转换规律等,三类有机光电器件:,发光层 Alq3,阴 极,电子传输层 PBD,空穴传输层 TPD,- - - - -,+,有机发光二极管,三(8-
9、羟基喹啉)铝 Alq3,有机发光二极管 (OLED),透明电极,有机半导体,电极,OEL的原始发明:有机小分子(OLED)1987,美国Kodak公司,Alq3有机高分子(PLED)1990,英国剑桥大学,PPV,特点:高亮度、主动发光、大视角、响应速度快和可柔性化。,有机发光显示器 (OLEDs),三星 50mm厚OLED屏,三星弯曲屏手机,LG 77” 4K 超高清弯曲屏电视,器件的结构(1)单层结构,在器件的正极和负极间,制作有一种或多种物质组成的发光层。单层器件的发光层厚度通常在100nm。优点:制备方法简单。缺点:A.复合发光区靠近金属电极而靠近金属电极处缺陷多,非辐射复合几率大,而
10、且该处的高电场容易产生发光淬灭; B.由于两种载流子注入不平衡,载流子的复合几率比较低,因而影响器件的发光效率。,单层EL器件结构图,(2)双层器件结构 柯达公司首先提出了双层有机膜结构,有效地解决电子和空穴的复合区远离电极和平衡载流子注入速率问题,使有机EL的研究进入了一个新阶段。他们的器件结构也叫DL-A型双层结构。 主要特点: 发光层材料具有电子传输性,需要加入一层空穴传输材料去调节空穴和电子注入到发光层的速率,这层空穴传输材料还起着阻挡电子的作用,使注入的电子和空穴在发光层处发生复合。,DL-A型双层EL器件结构图,二、有机/聚合物电致发光器件的结构,DL-B型双层EL器件结构图,如果
11、发光层材料具有空穴传输性质,就需要使用DL-B型双层结构,即需要加入电子传输层以调节载流子的注入速率,使注入的电子和空穴是在发光层处复合。,二、有机/聚合物电致发光器件的结构,三层EL器件结构图,(3)三层器件结构 由空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)和将电能转化成光能的发光层组成。HTL负责调节空穴的注入速度和注入量, ETL负责调节电子的注入速度和注入量。 优点: 使三层功能层各行其职,对于选择材料和优化器件结构性能十分方便,是目前有机EL器件中最常采用的器件结构之一。,二、有机/聚合物电致发光器件的结构,多层EL器件结构图,(4)多层器件结构 可提高OLED的发光亮度和发光效率。
12、主要形式: A.在两电极内侧加缓冲层,以增加电子和空穴的注入量; B.为提高器件的发光效率,使用了空穴阻挡层HBL。,二、有机/聚合物电致发光器件的结构,三、OLED的工作原理,空穴传输,光子释放,电子传输,透明阴极,金属阳极,空穴注入,电子注入,电子和空穴分别从阴极和阳极注入电子和空穴的传输电子和空穴相遇复合释放出能量发光材料吸收能量后释放出光子(发光),阴极 (ITO),电子传输层(ETL),有机发光层(ELL),空穴传输层(HTL),阳极 (金属),发 光,电源,复合,三、 OLED的工作原理,荧光和磷光材料荧光:单线态 ;磷光:三线态,单线态单线态,“重原子效应”,三线态单线态,(3)
13、激子复合和辐射发光,四、 OLED制作材料,包括: 空穴传输材料、电子传输材料、发光材料。(1)空穴传输材料应满足的要求 具有良好的空穴传输特性,即空穴迁移率高; 具有较低的电子亲和能,有利于空穴注入; 激发能量高于发光层的激发能量; 不能与发光层形成激基复合物; 具有良好的成膜性和较高的玻璃化温度,热稳定性好,可以用真空蒸发法形成致密的薄膜,不易结晶。,常用的空穴传输材料分子结构,TPD是最早应用的空穴材料之一,但由于其热稳定性较差(Tg=65C),导致器件的稳定性较差,寿命较短。 为提高热稳定性,将TPD分子中的甲苯基换成萘基得到了NPD,NPD的热稳定性有了很大提高(Tg=96C),空穴
14、迁移率也有所提高,是目前应用最广的有机小分子空穴传输材料。 星型三芳胺空穴传输材料具有很高的玻璃化转变温度,并能形成高质量的无定型膜,是比较理想的空穴传输材料。,四、 OLED制作材料,(2)电子传输材料应满足的要求 具有良好的电子传输特性,即电子迁移率高; 具有较高的电子亲和能,易于由阴极注入电子; 相对较高的电离能,有利于阻挡空穴; 不能与发光层形成激基复合物; 成膜性和热稳定性良好,不易结晶。,四、 OLED制作材料,(3)发光材料应满足的要求 具有高效率的荧光量子效率; 具有良好的化学稳定性和热稳定性,不与电极和载流子传输材料发生反应; 易形成致密的非晶态膜,不易结晶; 具有适当的发光
15、波长; 具有一定的载流子传输能力。,发光材料按分子结构特性分为有机小分子荧光材料和有机金属配合物材料,前者种类最多,典型的小分子荧光有机电致发光材料如DCM发红光,香豆素C540发绿光。,四、 OLED制作材料,另外,还有掺杂用小分子荧光材料如Rubrene。 有机配合物是最早使用的有机电致发光材料,具有优良的载流子传输特性和成膜性能,典型的有8-羟基喹啉铝(Alq3)及铍的络合物Bebq2。,四、 OLED制作材料,(4)聚合物发光材料 1990年,剑桥大学的J. A. Burroughes等人首次报道了用聚合物薄膜制备的电致发光材料研究。,聚合物发光材料的特性: 当短波光照射时,在390n
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