0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

日本研究团队研发色纯度极高的有机系列蓝色发光材料

XcgB_CINNO_Crea 来源:YXQ 2019-07-31 15:15 次阅读

关西学院大学的畠田琢次教授和JNC株式会社的子公司--JNC石油化学株式会社的合作研发小组成功开发了一款用于色纯度超过量子点和LED的有机显示屏的蓝色发光材料。

需要开发出具有色纯度和发光效率都极佳的OLED显示屏发光材料;

灵活运用氮和硼的特性,成功研发出了色纯度超过氮化镓(Gallium)系列LED和镉(Cadmium)系列量子点的有机系列蓝色发光材料(ν-DABNA)。

有望实现有机EL显示屏的高色域化、高辉度化、低功耗化、蓝光的降低等。

有机EL(OLED)显示屏作为代替液晶显示屏的新型显示技术,其实用化正逐步被推进。但是,有机发光材料具有发光的色纯度低(发光光谱较宽)的缺点。如果色纯度较低,应用于显示屏时,就需要利用光学过滤器(Filter)从发光光谱(Spectre)中除去不必要的颜色,提高色纯度,结果就会导致显示屏的亮度、发光效率大幅度降低。另外,通过滤光片提高色纯度仍是有限的,因此,存在难以提高显示屏色域的问题,需要开发出一款色纯度较高的发光材料。

畠田教授及其研发小组在发光分子的合适位置导入2个硼、4个氮,再加上共振效果的作用,成功控制了导致发光光谱较宽的原因--即伸缩震动,并成功研发出了色纯度超过氮化镓(Gallium)系列LED和镉(Cadmium)系列量子点的有机系列蓝色发光材料(v- DABNA)。

研发小组在2016年成功研发了DABNA,也就是ν- DABNA的原型(Prototype),并成功应用于高端智能手机的有机EL显示屏上。此次开发的ν- DABNA的色纯度、发光功率都远远超过DABNA,有望实现有机EL显示屏的高色域化、高辉度化、低功耗化、蓝光的降低等。

此次研发成果于2019年7月15日(英国时间)公开于英国科学杂志《Nature Photonics》的网上速报版。

研究背景及过程:

与液晶显示屏相比,有机EL(OLED)显示屏具有优秀的对比(Contrast)度、无视角限制、反应速度快等优势,在智能手机、电视、工业显示屏方面有广泛的应用。作为用于有机EL显示屏的发光材料,荧光材料、磷光材料、热活性化延迟荧光(TADF)材料这3种材料可以作为有机系列发光材料来使用,然而都存在半峰全宽(Full Width at Half Maxima)较大、色纯度较低的问题。

一般情况下,显示屏的发光是通过混合光的三种原色红、绿、蓝来显示各种各样的颜色,如果其色纯度较低的话,就有可能出现无法再现颜色的问题,显示屏的画质(颜色再现性)也会降低。市场上销售的有机EL显示屏一般是通过光学过滤器(Filter)把不需要的光从发光光谱中除去,提高色纯度(也就是降低光谱的宽度)后再使用。此时,如果原始光谱的宽度较宽的话,被除去的光的比例也会增加,就会出现显示屏亮度、发光效率大幅度降低的问题。而且,通过滤光片提高的色纯度是有限的,因此也存在难以提高显示屏色域的问题,所以亟待开发出一款色纯度较高的发光材料。此外,在此背景下,作为代替有机EL的技术,采用了氮化镓(Gallium)系列发光二极管Diode)(LED)的micro-LED、采用了镉(Cadmium)系列量子点的QD-OLED的研发正在如火如荼地进行着。

研究内容:

迄今为止,作为有机EL的蓝色发光材料,一直采用的是发光效率高的多环式芳香族碳氢化合物(Hydrocarbon)类的嵌二萘(Pyrene)、二萘嵌苯(Perylene)的诱导体,但是带来了半峰全宽(Full Width at Half Maxima)为40nm左右的发光光谱的问题(参考下图 左),其原因在于HOMO、LUMO分别主要存在于不同的碳原子之间,伴随着发光,从激发单重态(Singlet)(S1)到基态(Ground State)(S0)迁移时(S1→S0迁移,相当于从LUMO到HOMO的电子迁移)时,碳原子之间的电子密度变化极大。由于S1→S0的迁移,碳原子之间的密度变大的话,碳原子之间的活动力也会发生变化,虽然也会伴随着碳-碳结合的伸缩震动,根据其震动的能量(Energy)(1300-1700cm-1),发光光谱的宽度增加。另一方面,关于v-DABNA,由于硼和氮的的多重共振效果,HOMO和LUMO分别局部分布于不同的碳原子上,由于几乎不存在因S1→S0迁移而产生的碳原子之间的电子密度的变化,所以也没有伸缩震动(参考右图)。S1→S0的迁移虽然会产生分子整体的扭曲(扭转)震动,但由于其震动的能量(Energy)极其微小(~20cm-1),所以显示了半峰全宽为14-18nm的极其窄的发光光谱。另外,v-DABNA具有优秀的TADF特点,在实用辉度(300cdm-2)方面,具有远远超过以往的蓝色粒子的外部量子发光效率的30%。

今后方向:

此次研发的v-DABNA兼具超过氮化镓系列LED和镉(Cadmium)系列量子点的色纯度、最高水准的功率,为此,有望实现有机EL显示屏的高色域化、高辉度化、低功耗化、蓝光的降低。此外,关于市场上销售的显示屏,如何提高蓝色发光素子的性能是其“瓶颈(Bottle Neck)”。为此,通过合理优化素子构造、生产工艺,有望今后可以降低显示屏的成本。通过此次研究确立的分子设计,今后也会开发出更多具有优秀特性的发光材料。

名词术语解释:

DABNA

“Ultrapure Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules: Efficient HOMO–LUMO Separation by the Multiple Resonance Effect”(超高纯度蓝色活性化延迟荧光材料:通过多重共振效果有效分离HOMO-LUMO)Adv. Mater. 2016, 28, 2777. doi:10.1002/adma.201505491

热活性化延迟荧光(TADF材料)

TADF材料是一种荧光材料,它可以有效地从三重态激发转换为单重激发,理论上可以把所有的电转换为光,而且,它还有一个优点,那就是不像磷光材料一样采用铱(Iridium)、铂(Platina)等稀有元素。TADF材料是由安达 千波教授(九州大学 最尖端有机光电研究中心)及其小组发现的,现在日本国内外研究人员正以安达教授为中心积极研究。

半峰全宽值(Full Width at Half Maxima)

也被称为“半宽度、半峰宽”,是计算山形函数的宽度的标准。此处,指的是发光光谱中的发光强度的最大值的1/2值处的光谱的宽度(全宽)。市场上销售的有机EL显示屏的蓝色光源采用的是半峰全宽值相对较窄的荧光材料。

HUMO

被电子占据的某些分子轨道中能量(Energy)最高的轨道--最高被占轨道(Highest Occupied Molecular Orbital)的缩略语。比下文提到的LUMO的能量水平稍低。有机EL素子处于不稳定状态(激发态),也就是电子从HOMO迁移到LUMO的状态,电子从LUMO迁移到HOMO时(即安定的状态),产生光。在激发状态,由于占据分子轨道的电子成为一体,所以被称为半占轨道(SOMO:Singly Occupied Molecular Orbital)。

LUMO

没有被电子占据轨道的某些分子轨道中的能量最低的的轨道--即最低空轨道(Lowest Unoccupied Molecular Orbital)的缩写。在激发状态下,占据分子轨道的电子成为一体,所以是半占轨道(SOMO)。

外部量子功率

光电变换素子(有机EL、发光二极管--LED等)中使用的效率的指标之一。通过由外部注入的电子数量和向外部释放的光量子数量在单位时间内的比来表示。在有机EL 中,由于素子的构成不同,数值会有所不同;一般,荧光素子为~10%,磷光素子和TADF素子为~30%。由外部注入的电子数量和素子内部发生的光量子数字的比被称为“内部量子功率”,磷光素子和TDAF素子可以达到100%。由于不可能从面板(Panel)的前面提取所有的产生的光,所以显示屏的外部量子功率远远低于内部量子功率。外部量子功率=内部量子功率*光的提取率。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • OLED
    +关注

    关注

    118

    文章

    5984

    浏览量

    221409
  • 发光材料
    +关注

    关注

    1

    文章

    20

    浏览量

    8760

原文标题:JNC与关西大学开发用于超高纯度OLED显示用蓝色发光材料

文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    OLED的基本结构及发光过程

    双层结构OLED由两层具有不同功能的有机材料组成。一种是利用有机电子输运材料同时作为电子传输层和发光层,并与
    的头像 发表于 03-27 16:18 889次阅读
    OLED的基本结构及<b class='flag-5'>发光</b>过程

    中船特气投资7809万元在肥乡区设立电子特气研发中心

    根据中船特气的表述,这一项目的建成将有效缓解现有的电子特气及新材料研发场地的压力,同时提升电解类和有机合成类产品的工艺研究实力与高纯度电子气
    的头像 发表于 02-03 09:47 138次阅读

    基于有机半导体的有机发光二极管设计

    有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
    的头像 发表于 01-26 10:22 379次阅读
    基于<b class='flag-5'>有机</b>半导体的<b class='flag-5'>有机</b><b class='flag-5'>发光</b>二极管设计

    OLED结构及发光原理

    OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的
    发表于 12-15 17:03 605次阅读
    OLED结构及<b class='flag-5'>发光</b>原理

    基于有机发光材料的高性能PeLEDs

    激子利用率是影响PeLEDs效率的关键因素之一。激子是由从PeLEDs的阳极和阴极分别注入的空穴和电子在空穴传输层/发光层界面、电子传输层/发光层界面形成或钙钛矿发光材料内部相遇形成的
    发表于 12-12 09:13 153次阅读
    基于<b class='flag-5'>有机</b><b class='flag-5'>发光</b><b class='flag-5'>材料</b>的高性能PeLEDs

    一种新型偏振发光异质结材料

    偏振发光异质结同时具有发光、调光和探测光的功能,实现了可见光调制、紫外光探测和蓝色发光偏振操控的多功能集成。下面来了解一下这种新型材料
    的头像 发表于 12-11 10:15 342次阅读
    一种新型偏振<b class='flag-5'>发光</b>异质结<b class='flag-5'>材料</b>

    黄仁勋:英伟达计划在日本设立研发中心

    12月5日,黄仁勋在会见西村康稔时表示:“今后,将在日本设立将重点放在开发ai所需gpu的人工智能上的研发中心。”黄仁勋虽然没有表明研发中心的建立时间表和场所,但据西村副总理透露,日本
    的头像 发表于 12-06 13:52 319次阅读

    研发光学级铌酸锂晶体材料,恒元光电获数千万元政府投资

    据了解,恒元光电是一家专业从事铌酸锂、钽酸锂等光电材料、压电材料研发、生产及销售于一体的新兴科技型企业。公司位于山东省济南市,核心技术团队起源于晶体
    的头像 发表于 11-25 11:43 779次阅读

    苹果iPhone 16系列爆料:三星新材料OLED屏,功耗更低

    ubi分析师表示:“三星电子一直致力于减少oled面板的整体电力消耗,用蓝色磷光材料代替蓝色荧光材料。”三星计划在2024年折叠的iphone oled面板上使用m14
    的头像 发表于 11-16 09:35 341次阅读

    如何实现高迁移率发光有机半导体材料和实现高效OLETs器件构筑

    器件基元。同时,OLETs独特的横向器件结构为有机半导体材料中电荷注入、传输和复合过程的原位研究提供了良好的研究平台。此外,OLETs作为一种可发光
    的头像 发表于 11-08 09:14 286次阅读
    如何实现高迁移率<b class='flag-5'>发光有机</b>半导体<b class='flag-5'>材料</b>和实现高效OLETs器件构筑

    基于NPB的未掺杂高效蓝色有机电致发光器件

    电子发烧友网站提供《基于NPB的未掺杂高效蓝色有机电致发光器件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 15:37 0次下载
    基于NPB的未掺杂高效<b class='flag-5'>蓝色</b><b class='flag-5'>有机电致发光</b>器件

    安徽大学发现新的光波导材料

    研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取
    的头像 发表于 08-09 16:48 457次阅读
    安徽大学发现新的光波导<b class='flag-5'>材料</b>

    有机半导体材料研究现状及发展趋势

    自1990年代末至2000年代初以来,有机半导体材料研究引起了相关领域的高度关注,大大提高了实验室环境中有机半导体器件的制造水平。目前,有机
    的头像 发表于 06-30 14:51 2541次阅读

    有机半导体材料的分子结构与性能之间的关系

    有机半导体材料可广泛应用于OLED、OPVC或OFET中,为开发具有优异光电性能的新型有机半导体材料,需要深入研究
    的头像 发表于 05-23 14:17 991次阅读
    <b class='flag-5'>有机</b>半导体<b class='flag-5'>材料</b>的分子结构与性能之间的关系

    色纯度OLED器件在显示领域的前景和挑战

    与传统液晶显示技术相比,有机发光器件(Organic light emitting device,OLED)具有重量轻、响应快、视角广、柔性可折叠等特点,已作为显示器广泛应用于智能手机。
    发表于 05-06 17:55 838次阅读
    高<b class='flag-5'>色纯度</b>OLED器件在显示领域的前景和挑战