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题名基于溶液法制备的新型蓝光激基复合物OLED
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作者
周钰卜
李嘉杰
罗东向
刘佰全
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机构
中山大学电子与信息工程学院
广州大学化学学院
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出处
《半导体技术》
北大核心
2025年第8期801-808,共8页
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基金
国家自然科学基金(62375057)
广东省基础与应用基础研究基金(2023B1515120046,2022A1515140064,2024A1515012019,2024A0505090010)
广东省高层次人才项目(2021QN02X053)。
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文摘
有机发光二极管(OLED)正成为新一代显示与照明器件,但蓝光材料的性能不足限制了OLED技术的大规模普及。由双分子系统形成的激基复合物具有材料来源广、设计简单、光色易调控等优势,但开发高性能的蓝光激基复合物仍面临挑战。利用空穴传输材料2,2′-二(4-咔唑基苯基)联苯(BCBP)、聚乙烯咔唑(PVK)、聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](PTAA)作为给体,电子传输材料2,4,6-三[3-(二苯基膦氧基)苯基]-1,3,5-三唑(PO-T2T)作为受体,采用溶液法设计了三种类型的激基复合物,并以此制备出OLED器件。基于新型的BCBP∶PO-T2T的激基复合物OLED实现了477.5 nm波长的蓝光发射。此外,通过能级设计实现了激基复合物光色由橙红光到蓝光的调控,并指出聚合物材料更易于以溶液法构建激基复合物。本研究结果为开发蓝光OLED材料、明晰激基复合物工作机制以及实现高性能溶液法制备OLED器件提供了参考。
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关键词
有机发光二极管(OLED)
蓝光材料
溶液法
激基复合物
光色调控
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Keywords
organic light-emtting diode(OLED)
blue material
solution method
exciplex
emission color tuning
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分类号
TN312.8
[电子电信—物理电子学]
TN304.5
[电子电信—物理电子学]
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题名具有双层空穴传输层的高亮度QLED
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作者
方文惠
阮钰菁
廖靖妍
罗东向
郑华
刘佰全
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机构
中山大学电子与信息工程学院
广州大学化学学院
东莞理工学院电子工程与智能化学院
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出处
《半导体技术》
北大核心
2025年第5期435-442,共8页
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基金
国家自然科学基金(62375057)
广东省基础与应用基础研究基金(2023B1515120046,2022A1515140064,2024A1515012019)。
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文摘
量子点发光二极管(QLED)凭借其高效率、高稳定性以及优异的色纯度,在显示与照明领域备受关注,但QLED在电荷注入平衡方面仍面临挑战。探讨了不同单层空穴传输层(HTL)及双层HTL结构对QLED性能的影响,并揭示其发光机理。通过结合4,4’,4”-三(咔唑-9-基)三苯胺(TCTA)的电子阻挡能力与4,4’-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺](TAPC)的高空穴传输能力设计出双层HTL,相应器件具有显著的性能优势。优化后的绿色QLED在7 V电压下实现了高达115929 cd/m^(2)的亮度,展现出巨大的应用潜力。进一步通过Silvaco仿真验证了器件的发光机理,结果表明双层HTL形成了阶梯式的能级结构,有效降低了空穴注入势垒,并抑制电子泄漏,从而实现了电荷平衡的优化。本研究为开发高性能的QLED提供了一种有效的方法。
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关键词
发光二极管(LED)
量子点(QD)
电荷平衡
高亮度
空穴传输层(HTL)
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Keywords
light-emitting diode(LED)
quantum dot(QD)
charge balance
high brightness
hole transport layer(HTL)
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分类号
TN383.1
[电子电信—物理电子学]
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题名红壤和黄土对铊的吸附行为研究
被引量:5
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作者
张飞
李祥平
齐剑英
陈永亨
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机构
广州大学环境科学与工程学院
广州大学化工化学学院
环境保护部华南环境科学研究所
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出处
《安徽农业科学》
CAS
北大核心
2011年第21期12747-12749,12852,共4页
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基金
国家自然科学基金青年基金项目(40903044)
中国博士后科学基金项目(20080430847)
+1 种基金
国家自然科学基金委员会-广东省人民政府联合基金项目(U0633001)
中央级公益性科研所公益基金项目(Zx-200809-09)
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文摘
利用一次平衡法,研究红壤和黄土对Tl+吸附的热力学和动力学过程。结果表明,在试验所采用的Tl+浓度范围内,红壤和黄土对Tl+的吸附量均随着加入浓度的增加而增加,但是黄土对Tl+的吸附能力明显高于红壤。2种土壤对Tl+的吸附等温线用Langmuir方程拟合效果最好。红壤吸附Tl+很快,20min左右基本达到平衡。而随着初始浓度的提高,黄土对Tl+的吸附达到吸附平衡所需的时间增长,在最大浓度(15mg/L)时约120min达到吸附平衡。2种土壤对Tl+吸附动力学过程用双常数方程拟合效果最好。
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关键词
T1+
红壤
黄土
吸附
热力学
动力学
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Keywords
Tl +
Red soil
Loess
Adsorption
Thermodynamics
Kinetics
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分类号
S153.1
[农业科学—土壤学]
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