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n型掺杂PTCDA复合材料对有机发光二极管性能的提高 被引量:3
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作者 程翠然 陈玉焕 +2 位作者 秦大山 全威 刘金锁 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期387-392,共6页
采用碳酸锂(Li2CO3)为n型掺杂剂,苝四甲酸二酐(3,4,9,10 perylenetetracarboxylic dianhydride,PTC-DA)为母体材料,通过真空热蒸发方式制备了n型掺杂的PTCDA复合材料,将其作为电子注入材料应用到NPB/Alq3异质结有机电致发光器件中。研... 采用碳酸锂(Li2CO3)为n型掺杂剂,苝四甲酸二酐(3,4,9,10 perylenetetracarboxylic dianhydride,PTC-DA)为母体材料,通过真空热蒸发方式制备了n型掺杂的PTCDA复合材料,将其作为电子注入材料应用到NPB/Alq3异质结有机电致发光器件中。研究发现,同Li2CO3∶BCP(1∶4)/Al结构和LiF/Al结构相比,Li2CO3∶PTCDA(1∶1)/Al结构能显著提高发光器件的亮度,器件功率效率也有所增加。发光器件性能的提高可以归因于两点:一是Li2CO3∶PTCDA(1∶1)的电导率显著高于Li2CO3∶BCP(1∶4)和本征Alq3,能够有效降低电流传导过程中的欧姆损失;二是阴极Al原子的渗透使Alq3/Li2CO3∶PTCDA界面变成欧姆接触。 展开更多
关键词 有机发光二极管 N型掺杂 PTCDA BCP
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MA-EA和MA-n-BA二元共聚物的玻璃化温度 被引量:4
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作者 刘国栋 张利英 +2 位作者 王艳丽 郭丹 程翠然 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期88-91,共4页
采用前期提出的共聚物Tg-组成关系方程研究了MA-EA、MA-n-BA二元共聚物的Tg,新方程中的周期共聚物Tg通过最小二乘法由无规共聚物Tg数据求取,相关周期共聚物的Tg为:Tg[ME]=274.6K、Tg[MB]=246.3K、Tg[MME]=286.3K、Tg[MMB]=262.8K、Tg[EE... 采用前期提出的共聚物Tg-组成关系方程研究了MA-EA、MA-n-BA二元共聚物的Tg,新方程中的周期共聚物Tg通过最小二乘法由无规共聚物Tg数据求取,相关周期共聚物的Tg为:Tg[ME]=274.6K、Tg[MB]=246.3K、Tg[MME]=286.3K、Tg[MMB]=262.8K、Tg[EEM]=262.3K、Tg[BBM]=236.7K,由此计算得到的理论值与实验值偏差极小,说明新方程能够更好地解释丙烯酸甲酯二元共聚物Tg与其组成及序列结构之间的关系。进一步预测了不同取代基时有序取代密度对聚丙烯酸甲酯Tg的影响规律,发现与对聚甲基丙烯酸甲酯Tg的影响规律不同,取代基的影响在高取代密度时才能显现。 展开更多
关键词 二元共聚物 玻璃化温度 组成 取代基
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Inverted Bottom-Emission Organic Light Emitting Diode Using Two n-Doped Layers for the Enhanced Performance
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作者 程翠然 陈玉焕 +2 位作者 秦大山 全威 刘金锁 《Chinese Physics Letters》 SCIE CAS CSCD 2010年第11期181-184,共4页
We fabricate an inverted bottom-emission organic light emitting diode (IBOLED) employing two n-doped layers, i.e., 5 nm lithium carbonate doped PTCDA (1:2 Li2CO3:PTCDA) with 5 nm Li2CO3 doped BCP (1:4 Li2CO3:... We fabricate an inverted bottom-emission organic light emitting diode (IBOLED) employing two n-doped layers, i.e., 5 nm lithium carbonate doped PTCDA (1:2 Li2CO3:PTCDA) with 5 nm Li2CO3 doped BCP (1:4 Li2CO3:BCP) on top, where PTCDA and BCP stand for 3, 4, 9, 10 perylenetetracarboxylic dianhydride and bathcuporine, respectively. Compared to the IBOED using a layer of 10 nm 1:4 Li2CO3:BCP, the one utilizing the two-layer combination of 5 nm 1:2 Li2CO3:PTCDA and 5 nm 1:4 Li2CO3:BCP shows decreasing operation voltage and thereby increasing power efficiency, mainly attributed to the higher electron conductivity of 1:2 Li2CO3:PTCDA than that of 1:4 Li2CO3:BCP. The mechanism of the electron transport through the interface of 1:2 Li2CO3:PTCDA and 1:4 Li2CO3:BCP is also discussed. We provide a simply and effective structure to enhance the current conduction for IBOLEDs. 展开更多
关键词 Soft matter liquids and polymers Electronics and devices Surfaces interfaces and thin films Optics quantum optics and lasers Condensed matter: structural mechanical & thermal
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