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鈣鈦礦發光二極管(PeLED)由於其獨特的性能,例如通過其成分控制可調發射波長,具有半最大半寬(FWHM)的高色純度光發射、溶液加工性以及與柔性襯底的兼容性,近年來引起了人們的極大興趣。然而,PeLED的性能受到其低量子效率和不平衡電荷注入的限制。

為了解決這些問題,來自延世大學的學者將CBP和PVK的新型共孔傳遞層(HTL)引入到PeLED中。通過優化CBP和PVK的組成比、HTL與發射層的能級的良好對齊以及高效的Förster諧振能量轉移和增強的電荷轉移,顯着提高了基於CsPbBr3的PeLED的性能。PeLED具有PVK0.5–CBP0.5 HTL的優化組成比,表現出最佳的器件性能,亮度為31641 cd∙m−2,電流效率為39.2 cd∙A−1,外部量子效率為15.4%。因此,所提出的能量和電荷雙轉移策略有望在PeLED研究領域具有革命性意義。相關文章以「Energy and Charge Dual Transfer Engineering for High-Performance Green Perovskite Light-Emitting Diodes」標題發表在Advanced Functional Materials。

論文鏈接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202112849


圖1. a) FRET示意圖以及PVK,CBP和CsPbBr3的光譜性質。PeLED中的激子重組和FRET過程與b)CBP和c)HOMO水平控制的co-HTL。

圖2. a) 具有不同 CBP 組成比的薄膜的 PL 光譜:石英/CsPbBr 3(原始)和石英/PVK 1− x ‒CBP x /CsPbBr 3薄膜。b)通過 TRPL 獲得的具有和不具有 CsPbBr 3的不同 HTL 薄膜(供體)的 PL 壽命。c)由石英/PVK 1- x -CBP x和石英/PVK 1- x -CBP x /CsPbBr 3薄膜的PL壽命計算的具有不同的CBP組成比的FRET效率。d) CsPbBr 3 (受體) 在通過 TRPL 光譜獲得的不同 HTL 薄膜上的 PL 壽命。

圖3. a)截止區域和 VB 區域的 UPS 光譜和 b)具有不同 CBP 組成比的不同 HTL 的轉換 Tauc 圖。c)PeLED 的能級圖。d) 具有不同 HTL 和不同 CBP (ITO/PEDOT:PSS/HTL/Au) 組成比的 HOD 和 e) 具有 EML (ITO/PEDOT:PSS/HTL/CsPbBr 3/Au ) 的 HOD 的電流密度-電壓特性) 和帶有 EML (ITO/ZnO/CsPbBr 3 /PC 61BM/Al) 的 EOD。

圖4. a) 具有不同 HTL 的器件 (ITO/PEDOT:PSS/HTL/CsPbBr 3 /PC 61 BM/Al) 的模擬激子複合率分布情況和 b) 具有不同 HTL 的模擬器件的最大和平均激子複合率分布情況。

圖5. a) L-V特性,b) EL 光譜和發光圖像 (2 × 2 mm 2 ),c) 歸一化 EL 光譜,d) 對應於 EL 光譜的 CIE 坐標特性,e) EQE,和f) 具有不同CBP組成比例的PeLED的t50。

綜上所述,本研究通過採用PVK和CBP的新型共HTL,證明了一種可行且簡單的高性能綠色PeLED製造方法。PVK-CBP的共HTL通過FRET效應有效地收穫了泄漏的激子,從而增加了CsPbBr3EML的PL壽命。此外,通過改變CBP和PVK之間的組成比例,優化了具有PVK-CBP共HTL的PeLED的VBM水平,從而促進了孔的傳輸。通過對能級和電荷轉移進行工程設計,可以顯著提高器件性能,通過理論和實驗分析證明了這一點。本研究表明,PVK-CBP的新型共HTL通過高效的FRET介導的能量轉移和增強的電荷轉移成功地提高了PeLED的性能和運行穩定性,為提高PeLED的性能提供了一種簡單而有效的方法。(文:SSC)
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