Haute performance des diodes électroluminescentes organiques extrêmement épaisses

[ad_1]

  • 1.

    Tak, Y.-H., Kim, K.-B., Park, H.-G., Lee, K.-H. & Lee, J.-R. Critères pour le film mince d'ITO (oxyde d'indium-étain) en tant qu'électrode inférieure d'une diode électroluminescente organique. Films minces solides 411, 12-16 (2002).

  • 2

    Ok, K.-H. et al. Électrode transparente ultra-mince et lisse pour des diodes électroluminescentes organiques flexibles et sans fuites. Sci. Représentant. 59464 (2015).

  • 3

    Yamamori, A., Adachi, C., Koyama, T. et Taniguchi, Y. Diodes électroluminescentes organiques dopées comportant une couche de transport de trous de 650 nm d'épaisseur. Appl. Phys. Lett. 722147-2149 (1998).

  • 4

    K. Walzer, B. Maennig, M. Pfeiffer et M. K. K. Dispositifs organiques à haute efficacité reposant sur des couches de transport dopées électriquement. Chem. Tour. 107, 1233-1271 (2007).

  • 5

    Matsushima, T. et al. Transfert de charge interfacial et génération de charge dans les dispositifs électroniques organiques. Org. Électron. 12, 520-528 (2011).

  • 6

    Nakanotani, H. & Adachi, C. Diodes électroluminescentes organiques contenant des multicouches de monocristaux organiques. Appl. Phys. Lett. 96053301 (2010).

  • 7.

    Comin, R. et al. Études structurelles, optiques et électroniques des pérovskites de plomb aux halogénures à large bande interdite. J. Mater. Chem. C 38839–8843 (2015).

  • 8

    Maculan, G. et al. CH3NH3PbCl3 monocristaux: cristallisation à température inverse et photodétecteur UV en aveugle visible. J. Phys. Chem. Lett. 6, 3781 à 3786 (2015).

  • 9

    Lampert, M. A. et Mark, P. Injection de courant dans les solides (Académique, 1970).

  • dix.

    Naka, S., H. Okada, H. Onnagawa, Yamaguchi, Y. et Tsutsui, T. Carrier. Propriétés de transport des matériaux organiques pour le fonctionnement d'un dispositif EL. Synth. Rencontré. 111-112331 à 333 (2000).

  • 11

    Tian, ​​Y. et al. Couche de transport de trous à base de perovskite aux halogénures organométalliques, traitée en solution, pour diodes électroluminescentes organiques hautement efficaces. Adv. Électron. Mater. 21600165 (2016).

  • 12

    Zhang, Y. et al. Diodes électroluminescentes organiques phosphorescentes rouges efficaces basées sur de la pérovskite de perovskite de plomb-plomb entièrement inorganique traitée en solution en tant que couche de transport de trous. Org. Électron. 50411–417 (2017).

  • 13

    Wang, N. et al. Diodes électroluminescentes pérovskites basées sur des puits quantiques multiples auto-organisés et traités en solution. Nat. Photon. dix699–704 (2016).

  • 14

    Xiao, Z. et al. Diodes électroluminescentes pérovskites efficaces dotées de cristallites de taille nanométrique. Nat. Photon. 11, 108-115 (2017).

  • 15

    Liao, L.-S., Slusarek, W. K., Hatwar, T. K., Ricks, M. L. et Comfort, D. L. Diode électroluminescente organique Tandem utilisant de l'hexaazatriphénylène hexacarbonitrile dans le connecteur intermédiaire. Adv. Mater. 20324–329 (2008).

  • 16

    Kim, B.S., H. Chae, H. K. et Cho., S. M. Analyses électriques et optiques de diodes électroluminescentes tandems avec couche génératrice de charges organiques. AIP Adv. 8065303 (2018).

  • 17

    Peedikakkandy, L. & Bhargava, P. Caractéristiques optiques, structurelles et de photoluminescence dépendantes de la composition des pérovskites d'halogénure d'étain et de césium. RSC Adv. 619857-19860 (2016).

  • 18

    Baldo, M., A., Lamansky, S., Burrows, E., Thompson, M., E. et Forrest, S., R. Dispositifs électroluminescents organiques à très haute efficacité basés sur l'électrophosphorescence. Appl. Phys. Lett. 75, 4-6 (1999).

  • 19

    Uoyama, H., K. Goushi, K. Shizu, H. Nomura, H. et Adachi, C. Diodes électroluminescentes organiques très efficaces à fluorescence retardée. La nature 492, 234-238 (2012).

  • 20

    Baldo, M.A., Adachi, C. et Forrest, S.R. Analyse transitoire de l'électrophosphorescence organique. II. Analyse transitoire de l'annihilation triplet-triplet. Phys. Rev. B 6210967-10977 (2000).

  • 21

    Masui, K., Nakanotani, H. & Adachi, C. Analyse de l'annihilation d'excitons dans des diodes électroluminescentes organiques bleu ciel à haute efficacité à fluorescence retardée activée thermiquement. Org. Électron. 14, 2721–2726 (2013).

  • 22

    Cho, S.-H. et al. Diodes électroluminescentes organiques à microcavité faible à couplage optique amélioré. Opter. Express 16, 12632-12639 (2008).

  • 23

    Xie, G. et al. Mesure et structuration de la longueur de cohérence spatiale des diodes électroluminescentes organiques. Photonique Laser Rev. dix, 82–90 (2016).

  • 24

    Lee, C. & Kim, J.-J. Découplage amélioré de la lumière des OLED avec un faible voile en insérant des réseaux nanopillaires dispersés de manière aléatoire, formés par séparation de phase latérale de mélanges de polymères. Petit 9, 3858 à 3863 (2013).

  • 25

    Kim, K.-H., Moon, C.-K., Lee, J.-H., Kim, S.-Y. & Kim, J.-J. Diodes électroluminescentes organiques très efficaces avec émetteurs phosphorescents à rendement quantique élevé et orientation horizontale des moments dipolaires de transition. Adv. Mater. 263844 à 3847 (2014).

  • 26

    Frischeisen, J., Yokoyama, D., Adachi, C. et Brütting, W. Détermination de l'orientation des dipôles moléculaires dans des films minces organiques fluorescents dopés par des mesures de photoluminescence. Appl. Phys. Lett. 96073302 (2010).

  • 27

    Leguy, A.M.A. et al. Propriétés optiques expérimentales et théoriques des pérovskites à l’halogénure de plomb méthylammonium. Échelle nanométrique 86317–6327 (2016).

  • 28

    Yokoyama, D., Sakaguchi, A., Suzuki, M. et Adachi, C. Orientation moléculaire horizontale dans des films organiques amorphes déposés sous vide de matériaux de transport de trous et d'électrons. Appl. Phys. Lett. 93173302 (2008).

  • 29

    Nakahara, M. et al. Analyse des pièges à porteurs dans le 4,4′-bis à fonctionnement continu (N– (1-naphtyle) –N-phénylamino) biphényl / tris (8-hydroxyquinoléine) diodes électroluminescentes organiques à base d'aluminium par mesure de courant stimulée thermiquement. Jpn. J. Appl. Phys. 46, L636 – L639 (2007).

  • 30

    Nakanotani, H., K. Masui, J. Nishide, T. Shibata et C. Adachi, C. Stabilité prometteuse des diodes électroluminescentes organiques à haut rendement basées sur la fluorescence retardée activée thermiquement. Sci. Représentant. 32127 (2013).

  • [ad_2]