中國學者破解低成本有機電致發光器件應用

2020-12-03 中國新聞網

圖為藍光TADF器件的最大外量子效率與主體激發態偶極矩之間的關係。(黑龍江大學提供)

中新網哈爾濱7月12日電(記者 史軼夫)12日,黑龍江大學發布消息,該校許輝教授領導的磷基光電功能材料科研團隊,首次破解低成本有機電致發光器件的應用瓶頸。

有機電致發光器件(Organic light-emitting devices, OLED)作為新一代顯示和照明設備,已經廣泛應用於手機、平板電腦等電子產品,包括蘋果、三星、華為等世界主流的電子設備供應商均已使用OLED顯示屏。

OLED設備超薄、超輕和畫面豔麗,而且具有耐寒耐候、可彎曲摺疊等特點,在軍民用領域均具有廣闊的應用前景,但OLED器件所採用的貴金屬配合物類磷光染料不僅成本高而且汙染環境。

新一代熱激發延遲螢光(Thermally activated delayed fluorescence, TADF)OLED在保留上一代高效率的同時,採用純有機分子發光材料,從而解決了上述問題,但TADF材料往往具有更高的極性,從而引起更為嚴重的發光猝滅現象。

黑龍江大學許輝教授領導的磷基光電功能材料科研團隊在國際頂級學術刊物《細胞》(Cell)的自然科學類子刊《Chem》上發表了題為「偶極-偶極作用操控實現高效藍光熱激發延遲螢光器件」的研究論文,破解了該難題。

在此項研究中,許輝教授領導的課題組通過比較11種具有不同極性的雙極主體材料的光電和器件性能,首次證明了主體激發態偶極場能夠明顯惡化藍光TADF發光體的發光猝滅現象。

研究過程中,研究團隊首次將雙極性和低激發態極性這兩個相互矛盾的性質成功整合在一起。這一工作凸顯了主體材料實現高效穩定TADF器件的重要性,進一步推動TADF技術真正走向實際應用,為中國在OLED研究領域又爭得了一席之地。(完)

相關焦點

  • 中國學者破解低成本有機電致發光器件應用瓶頸
    (黑龍江大學提供)   7月12日,黑龍江大學發布消息,該校許輝教授領導的磷基光電功能材料科研團隊,首次破解低成本有機電致發光器件的應用瓶頸。   有機電致發光器件(Organic light-emitting devices, OLED)作為新一代顯示和照明設備,已經廣泛應用於手機、平板電腦等電子產品,包括蘋果、三星、華為等世界主流的電子設備供應商均已使用OLED顯示屏。
  • ...藍光熱激發延遲螢光主體材料——破解低成本有機電致發光器件的...
    中國教育在線 訊 有機電致發光器件(Organic light-emitting devices, OLED)作為新一代顯示和照明設備,已經廣泛應用於手機、平板、手環等電子產品,包括蘋果、三星、華為等世界主流的電子設備供應商均已使用OLED顯示屏。
  • 有機電致發光器件
    有機電致發光器件(Organic Light-Emitting Device,OLED)>有機電致發光器件(Organic Light-Emitting Device,OLED)是當今光電顯示領域裡研究的熱點。
  • 長光機紅光有機電致發光器件獲國家發明專利授權
    近日,由中科院長春應用化學研究所馬東閣等科研人員發明的「紅光有機電致發光器件」的專利,獲得了國家發明專利授權。  有機電致發光器件作為新一代平板顯示技術,具有開啟電壓低、響應速度快、主動發光、視角寬、無輻射、耐低溫和抗震性能好等優點,因此在全彩色顯示領域具有廣闊的應用前景。
  • 有機電致發光顯示器的研究進展*
    本文在簡要介紹有機電致發光器件工作原理的基礎上,對有機電致發光材料、有機電致發光顯示器(OLED)面板及其驅動技術的相關進展進行了闡述。最後,論文簡單分析OLED的應用前景,展望了OLED在未來的產業化進程中所面臨的機遇和挑戰。
  • 高效雙極藍光熱激發延遲螢光主體材料——破解低成本有機電致發光...
    中國教育在線 訊 有機電致發光器件(Organic light-emitting devices, OLED)作為新一代顯示和照明設備,已經廣泛應用於手機、平板、手環等電子產品,包括蘋果、三星、華為等世界主流的電子設備供應商均已使用OLED顯示屏。
  • 中科院福建物構所有機電致發光材料和器件研究取得進展—新聞...
  • 有機電致發光顯示器(OLED)生產線項目
    一、項目名稱      有機電致發光顯示器(OLED)生產線項目二、所在地區      銅陵市三、項目背景      市場前景好,國內已掌握部分關鍵技術。四、項目建設內容及規模      年產36萬片玻璃基板(規格為370×470)。
  • 有機電致發光產品的研發現狀
    摘要:有機電致發光器件(OLED)具有驅動電壓低、主動發光等優勢,在平板顯示領域引起了廣泛的關注。本文介紹了近年來有機電致發光產品的研發狀況,並展望了OLED的商業前景。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/168122.htm作為新一代平板顯示器件,有機電致發光器件(OLED)在手機、PDA、數位相機、車載顯示、筆記本電腦、壁掛電視以及軍事領域都具有廣闊的應用前景,是一種將來替代液晶顯示器(LCD)的新型平板顯示器件。
  • 「高外量子效率有機電致發光器件」合作項目啟動會召開
    2014年8月14日,北京大學與京東方科技集團股份有限公司合作項目「高外量子效率有機電致發光器件」啟動會在北京大學化學與分子工程學院成功召開。該項目由北京大學有源顯示研究中心承擔,化學與分子工程學院鄒德春教授和信息科學技術學院劉曉彥教授主持,項目骨幹來自物理學院、工學院、化學與分子工程學院和信息科學技術學院。
  • 戰略性先進電子材料重點專項——「新一代有機電致發光材料與器件...
    近日,2016年國家重點研發計劃戰略性先進電子材料重點專項——「新一代有機電致發光材料與器件」項目啟動會在華南理工大學召開。    「新一代有機電致發光材料與器件」項目旨在開發和完善自主智慧財產權的新一代有機發光材料/主體材料體系,使發光效率和壽命達到實用化的水平;掌握新一代有機發光材料的發光機制、構效關係、激發態過程及其調控規律,實現兼顧結構簡單、高效率、長壽命的新型器件結構,明確其內在物理機制和規律,為高性能材料和器件開發提供科學指導和解決方案;實現顯示器件的優化設計、集成和可控制備,使其處於國際先進水平。
  • 打破限制,實現高效率穩定純有機電致發光器件
    近日,Nature Photonics雜誌刊發了英國劍橋大學崔林松博士、Richard Friend教授,美國喬治亞理工學院陳先凱博士、Jean-LucBredas教授和日本九州大學ChihayaAdachi教授團隊的合作研究論文「基於快速自旋翻轉電荷轉移態高效穩定的有機電致發光器件」(Fast spin-flip enables efficient and stable organic electroluminescence
  • 《Science Advances》刊發黑龍江大學有機電致發光(OLED)領域最新...
    2017年9月15日,Science子刊《Science Advances》刊發了黑龍江大學許輝教授(通訊作者)領導的膦基光電功能材料研究團隊在有機電致發光(OLED)領域中的最新研究成果「Allochroic thermally activated delayed fluorescence
  • 光電子薄膜之電致發光薄膜:無機電致發光薄膜
    1、交流高壓發光,10V/cm(隧近效應);2、三步驟:電子的注入與產生、高場電子加速與熱電子的生成、熱電子激發電致發光中心而發光;3、發光薄膜:ZnS:Mn為基質材料;4、發冷光;5、結構:ITO/絕緣層/ZnS:Mn/絕緣層/Al電極
  • Feature Article|聚集誘導發光材料在有機光電器件中的應用
    1977年導電高分子的發現打開了有機半導體領域的大門,相比於無機半導體,有機半導體具有易修飾、低成本、重量輕、易加工等優勢,在非線性光學、場效應電晶體、電致發光二極體、太陽能電池等領域已得到廣泛應用,極大地推動著科技進步和社會發展。
  • ...黃維院士團隊《ACS Nano》:用刮下來的魚鱗做柔性電致發光器件!
    在過去的幾十年裡,各種電致發光器件,特別是柔性的電致發光器件被廣泛應用於平板顯示、大型裝飾、標誌顯示照明、光學信號等領域。交流電流型電致發光器件(ACEL),與直流發光器件相比,具有功耗低、發光均勻、製作方便等優點。並且其能量轉換效率非常高,產生的熱量也少得多,使得其有望集成到可穿戴電子設備(如電子皮膚)中。
  • 黃維院士等構築了世界上首個由三相交流電直接驅動的電致發光器件
    其中,電致發光器件在柔性電子中具有廣泛的應用。目前,電致發光器件大多採用直流或單相交流驅動,還沒有三相交流電直接驅動的電致發光器件相關的報導。這就導致電致發光器件無法直接接入到三相電網中,需要複雜的後端電路消耗能源且增加成本。因此,這一研究空白亟待填補。
  • 首個三相交流電驅動電致發光器件問世—新聞—科學網
    其中,電致發光器件在柔性電子研究中起步最早,且具有非常廣泛的應用前景。 然而,目前的電致發光器件大多功能單一,而且封閉的器件結構導致很難集成傳感功能以滿足泛物聯網時代對發光器件智能性的新要求。此外,電致發光器件大多採用直流電或單相交流電驅動,這導致電致發光器件無法直接接入到三相電網中,需要複雜的後端電路,造成新的消耗能源並增加運行成本,這一研究空白亟待科學家來填補。
  • 有機電致發光材料重金屬配合物
    有機電致發光材料的研究進展由於金屬和配體之間強烈的相互作用,使過渡金屬配合物存在具有三線態特徵的金屬-配體電荷轉移(3MLCT)激發態。即金屬配合物中的重金屬原子的自旋偶合,使單線態和三線態混雜,三線態激子的對稱性被破壞,衰減變快,發出效率較高的電磷光。
  • 量子點電致發光處於研究階段 未來五年市場升溫
    利用量子點材料的光致發光特性製造的背光源可將現有白光LED作為背光源,顯示器件色域覆蓋率從72%提高到110%,大幅度提升顯示器件的色彩表現力。量子點材料非常昂貴,雖然量子點材料的光致發光應用已經商業化,但只是定位於高端市場。對於大面積應用還需看量子點材料的降價幅度和速度。