您好,欢迎访问仪器信息网
注册
北京睿光科技有限责任公司

关注

已关注

金牌8年 金牌

已认证

粉丝量 0

400-860-5168转3995

仪器信息网认证电话,请放心拨打

当前位置: 睿光科技 > 解决方案 > OLED分子配向研究之滨松解决方案

OLED分子配向研究之滨松解决方案

2023/12/18 17:08

阅读:40

分享:
应用领域:
材料
发布时间:
2023/12/18
检测样品:
光学材料
检测项目:
量子产率
浏览次数:
40
下载次数:
参考标准:
/

方案摘要:

在OLED领域,通过提高器件的外量子产率(EQE),从而得到亮度更高、发光效率更好的产品是最热门的研究课题。因为器件的EQE为发光层内量子效率与输出耦合效率的乘积(EQE=PLQY×ηout)得出,所以为了提高器件的EQE,两种主要的手段就是:(1)提高发光层材料的内量子效率(PLQY);(2)提升输出耦合效率(ηout)。

产品配置单:

分析仪器

滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G

型号: C9920-02G/03G

产地: 日本

品牌: 滨松

¥50万

参考报价

联系电话

方案详情:

分子配向


在OLED领域,通过提高器件的外量子产率(EQE),从而得到亮度更高、发光效率更好的产品是最热门的研究课题。因为器件的EQE为发光层内量子效率与输出耦合效率的乘积(EQE=PLQY×ηout)得出,所以为了提高器件的EQE,两种主要的手段就是:(1)提高发光层材料的内量子效率(PLQY);(2)提升输出耦合效率(ηout)。


因此提高输出耦合效率就变得非常重要——最主要的手段就是对OLED材料分子配向(Molecular Orientation)的控制。


图1 OLED产品的影响因素



分子配向(Molecular Orientation),又称分子取向,是由极性分子间的作用力形成的。在有机电致发光器件(OLED)的研究中,分子配向已被忽视了大约20年,其在器件性能上的影响尚未在微观层面上得到充分讨论。 直到最近,OLED中的分子间相互作用和水平分子配向的影响才得到研究和报道(D. Yokoyama, et.al, J. Mater. Chem., 21(2011),19187)。


通常而言,当OLED材料分子的水平取向占百分比越高,输出耦合效率越好(如图2);当水平取向占比达到100%时,输出耦合效率达到最高值50%;而当水平取向占比只有50%时,输出耦合效率约为20%;当水平取向占比只有0%时,输出耦合效率为最低值0%。



图2 分子配向对于出光耦合效率的影响



配向因子S的表征以及传统测量方法


表征的分子配向有两个方式:分子偶极矩与Z轴(Z轴为垂直于发光层表面的方向轴)的夹角θ或者配向因子orientational order parameter,通常用S表示);分子偶极矩与Z轴的夹角θ从0°至90°对应于S值从1至-0.5,两者可以通过公式相互转换(如图3)。由于配向因子S的测量更加容易,因此通常文献中都是用S表征。


图3 表征分子配向的参数S以及S与θ角的关系



传统测量配向因子S的方法(VASE法,如图4)是用可变角度光谱偏仪(variable angle spectroscopic ellipsometry)测量,通过检测样品折射率n和消光系数k,计算得到配向因子(D. Yokoyama, et.al, J. Mater. Chem., 21(2011),19187)。该方法需要借助椭偏仪设备,椭偏仪操作复杂、体积庞大、测量时间长、结果不稳定、样品限制条件多,在得到初始数据以后,还需要做大量计算才能得到最终的配向因子。而正因为这些限制,OLED领域中关于配向因子S以及分子配向的研究在2011年之前都进展缓慢。


图4 VASE法测量样品的n、k值(D. Yokoyama, et.al, J. Mater. Chem., 21(2011),19187)



配向因子S测量之滨松解决方案


松长期和九州大学的Adachi教授保持紧密合作关系,从2011年开始Adachi和滨松合作一起研究更加便捷有效的配向因子测量方法.通过不断地建模计算和实验论证,最终建立了测量配向因子S的光子法(T.Komino, et al., Scientific Reports, 7(2017),8405),而滨松也基于此模型研发了 C14234-11 型分子配向 测量系统 。



图5. 滨松C14234-11分子配向测试系统的测量光路图和理论结果。样品与其石英基底紧贴半圆透镜上;系统通过LED光源激发被测样品,被测样品发出发射光,发射光中的p偏振光由偏光片检出并且被探测器接收。在Adachi的理论模型中,半圆透镜法线与光探测器接收面法线的夹角称为α,p偏振的光强在Z轴的分量(pz)随夹角α的变化而变化。在测量时,α角初始为0°,随着测量开始,半圆透镜和激发光源在每次测量后会逆时针步进一定角度步长,直到所有角度测量完毕,绘制出角度α和pz的关系曲线。在关系曲线中,pz有两个峰值,根据这两个峰值的强度以及对应α角度值,配合样品基底折射率(nsub)、样品发射层厚度(d)和样品发射层折射率(norg)等基础参数,便可以通过算法得到最终的配向因子S值 。



滨松C14234-11分子配向测试系统不仅提供了光子法的成套硬件,而且集成了来自Adachi的完整软件算法。操作中,只需输入三个参数(基底折射率nsub、发射层折射率norg以及发射层厚度d),然后在软件中设置所需测量的α角度范围以及角度的步长,即可实现系统的全自动测量,并得到对应的配向因子S值。


以光子法为核心的滨松C14234-11分子配向测试系统避免了VASE法中椭偏仪的繁琐操作,具有整体光路简单、测量便捷有效,同时C14234-11的测量结果与理论计算值之间可以复测,相互验证,形成实验-理论-实验的闭环 (图7)。



图6 滨松C14234-11分子配向测试系统的软件界面


图7 用光子法测量得到的曲线图与S=0.41时的模拟曲线几乎一模一样(L.Zhao,et al, Appl. Phys. Lett. 106(2015),063301)



灵活的搭配,完整的产品线


针对OLED电致发光器件的研究,滨松不仅提供滨松C14234-11分子配向测试系统;还提供了测量电致发光器件朗伯分布、IVL参数以及EQE的C9920-11和C9920-12等两套测试系统。


同时针对上游的电致发光材料研究(如OLED,量子点,荧光粉材料等)还能够提供Quantaurus-QY(C9920-02)绝对量子效率测试系统。


除了覆盖了器件与材料研究所需求的完整产品线,上述四套系统还共用同一个核心的探测器部件,大大降低了未来升级系统的成本。



C14234-11 分子配向测试 系统

C9920-02绝对量子效率测试系统

C9920-11光分布测试系统

C9920-12外量子效率测试系统


更多信息




OLED/TADF研究之滨 松解决 方案

电致发光器件评价之滨 松解决 方案


相关论文


文献

关键词

测量项目

所用滨松产品


 T.Komino, Y.Oki, C.Adachi et al., Dipole orientation analysis withoutoptical simulation application to thermally activated delayed fluorescence emitters doped, Scie ntific Reports ,2017,7 (1):8405.


Molecular Orientation

Order
Parameter

PMA-12


 T.Matsushima, C.Adachi et al., Enhanced Electroluminescence from Organic Light-Emitting Diodes with an Organic–Inorganic Perovskite Host Layer, Adv. Mater., 2018, Vol 30.


Molecular Orientation

Order
Parameter
EQE
PL Spectrum

C14234
C9920-12
PMA-12


 D.Kim, C.Adachi et al., High-efficiency electroluminescence and amplified spontaneous emission from a thermally activated delayed fluorescent near-infrared emitter, Progress in Photovoltaics Nature Photonics. 12, 98–106(2018)


Molecular Orientation

Order
Parameter
PL Spectrum
PLQY
TRPL

C14234
PMA-11
C9920-02
C4334


 L.Zhao, C.Adachi et al., Horizontal molecular orientation in solution-processed organic light-emitting diodes, Appl. Phys. Lett. 106, 063301 (2015)


Molecular Orientation

Order
Parameter
PL Spectrum
PLQY
TRPL

C111347-11
C9920-12
PMA-12


 T.Komino, C.Adachi et al, Selectively Controlled Orientational Order in Linear-Shaped Thermally Activated Delayed Fluorescent Dopants, Chem. Mater., 2014, 26 (12), pp 3665–3671


Molecular Orientation

J-V-L
PLQY
Order
Parameter

C9920-12
C11347
PMA-11


 Y.Hasegawa, C.Adachi et al., Well-Ordered 4CzIPN ((4s,6s)-2,4,5,6-tetra(9Hcarbazol-9- Yl)isophthalonitrile) Layers: Molecular Orientation, Electronic Structure, and A ngular Distribution of Photoluminescence, J. Phys. Chem. Lett., 2018, 9 (4), pp 863–867


Molecular Orientation

Order
Parameter

C14234


下载本篇解决方案:

资料文件名:
资料大小
下载
SSMS0015E_C9920-0203.pdf
1222KB
相关方案

食用油成分拉曼光谱分析解决方案

食用油不仅是营养的主要来源,也是食品工业重要的基础材料。与动物脂肪相比,植物油中单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的含量较高,因此其重要性与日俱增。在本应用说明中,使用拉曼光谱仪结合化学计量学软件分析了橄榄油、山茶油、花生油、葵花籽油和菜籽油的主要成分。

食品/农产品

2024/07/17

原位监测水分诱导的多态性转变

拉曼光谱学是制药工业中广泛使用的物理表征技术;常见的是用来识别活性药物成分(API)的不同多态形式。药物、辅料和包装材料的物理和化学性能取决于蒸汽的存在和与蒸汽的相互作用。拉曼光谱和蒸汽吸附技术的结合可以更好地了解制药材料的蒸汽-固体相互作用,因为它与结构特性有关。

制药/生物制药

2024/07/17

拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素

尿素被广泛用作氮素释放的肥料,并且 90%以上的尿素产量被用于农业。众所周知,尿素还能与脂肪酸形成复合物,这些复合物已被用于复杂混合物的分离和纯化过程。在这篇应用说明中,我们会介绍用拉曼光谱法对乙醇中的尿素浓度进行量化,并展示如何用这种方法来确定尿素在与硬脂酸的固体包合物中的百分比。

制药/生物制药

2024/07/17

低频拉曼光谱学在材料化学成分分析中的应用

拉曼光谱学是一种有利的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和确定材料的化学成分。B&W Tek 的 BAC102 系列 E 级探头可以实现低至 65cm-1的低频,为更宽的测量范围提供了一个经济的解决方案。图 1显示了 L-天冬酰胺的指纹区以及经过转换得到的低频斯托克斯位移;注意 200cm-1以下的三个主峰。通过低频区域的显示为蛋白质表征[1]、多态性检测和鉴定[2]以及材料相位和结构测定等应用提供了关键信息。

材料

2024/07/17

推荐产品
供应产品

北京睿光科技有限责任公司

查看电话

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位
联系方式:

公司名称: 北京睿光科技有限责任公司

公司地址: 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦11层1103室 联系人: 侯统熙 邮编: 100016 联系电话: 400-860-5168转3995

仪器信息网APP

展位手机站