理论研究显示有机电致发光的最大效率只有25%,利用三线态发光和增加单线态激子比例是突破这一理论极限的两个途径。磷光材料因强轨道-自旋耦合而变为混合态,从而使受自旋禁戒的三重激发态到基态的跃迁变成为可能。为进一步寻找提高电致发光效率,本申请利用特殊的磁性阳极和磁性阴极控制注入荧光和磷光材料中载流子的自旋态,实现对有机电致发光中单线态和三线态激子比例的控制,突破传统有机电致发光器件效率的理论限制。通过本项目的实施可以澄清一些基本物理问题:电子自旋与电激发激子的关系;激子和过热激子的离化和材料位型坐标的关系;载流子自旋控制器件的电荷传输特性;载流子自选极化下单线态和三线态激子的发光力学过程;激子和自旋极化极化子的相互作用。在弄清机理的基础上,优化器件结构、筛选材料、改进器件制备工艺,制备出具有自己知识产权的高效、长寿命有机发光器件。本项目在实际应用和有机发光理论研究都有重要的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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