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    國立臺灣大學陳文章Org. Electron.:對雙層結構中的一維微米級共軛聚合物結構進行圖

    2020-09-23   易絲幫

    DOI:10.1016/j.orgel.2020.105965

    為了最大化有機發光二極管(OLED)系統中的發光亮度,需要控制發射層的電荷傳輸動力學。在本文中,研究者使用基于溶液的處理方法對定向微米級共軛聚合物結構進行圖案化。采用簡單的單軸靜電紡絲方法對超黃(SY)-聚環氧乙烷(PEO)納米纖維進行靜電紡絲。通過依次沉積電紡纖維和旋涂膜形成了SY-PEO纖維和聚(9,9-二辛基芴)衍生物PFO薄膜的混合雙層。混合型LED器件的最大亮度比具有相同平均膜厚的薄膜-薄膜雙層器件提高了1.7倍以上。此外,與旋涂膜相比,靜電紡絲過程中的快速結晶和溶劑蒸發可調節SY的吸收/發光等光學性能。電致發光的增強和顏色控制歸因于平衡的電荷傳輸和增強的F?rster共振能量轉移(FRET)。

     

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    圖1.靜電紡絲法和使用SY、PEO和PFO聚合物制備非織造/定向納米纖維的示意圖。


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    圖2.a)SY-PEO電紡納米纖維的SEM圖像(插圖顯示了所示納米纖維的放大圖像,表明其直徑),比例尺為20μm。b)SY-PEO電紡納米纖維在退火前后的二維AFM表面輪廓。SY-PEO電紡納米纖維的AFM圖像:c)退火前,d)100℃退火后。


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    圖3.SY-PEO納米纖維和SY膜的a)紫外吸收光譜和b)光致發光光譜。


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    圖4.a)定向納米纖維的極化PL測量設置的示意圖。b)SY-PEO納米纖維的光致發光光譜,分析儀平行于定向納米纖維的縱軸(水平織構的光譜)和垂直(垂直織構的光譜)。c)分析儀平行和垂直于SY膜表面的光致發光光譜。


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    圖5.a)SY-PEO納米纖維-PFO薄膜混合層的微PL圖像,b)SY-PEO納米纖維-PFO薄膜混合雙層的光致發光光譜(a和b表示圖5a中的位置光譜)。c)在靜電紡絲過程中,SY-PFO雙層(BL1)由相同數量的SY組成。d)SY-PFO雙層(BL2),其平均厚度與纖維-膜雙層的平均厚度相同。


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    圖6.a)纖維-膜混合LED器件的電流密度-電壓-亮度(J-V-L)曲線。b)混合LED器件的電致發光光譜。c)器件的CIE坐標;1)僅PFO的LED,2)雙層1-LED,3)雙層2-LED,4)混合雙層LED。d)雙層LED和混合LED的能帶圖。


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