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光二極管(OLED)為基礎研究新型聚(對苯乙烯)隔音片材生產線PPV)衍生物。我們用聚(23-二苯基-14-苯乙烯)(DP- PPV)作為發射極,其中籠型倍半硅氧烷(POSS)的無機核心已被納入。這種混合結構表明穩定性的改進和電致發光性能的提高。深能級瞬態譜(Q-DLTS)已被用來研究銦錫氧化物(ITO/聚乙烯:隔音片材生產線聚苯乙烯磺酸鈉(PEDOTPSS/ POSS-DP-PPV/CaAl發光器件的缺陷態。在設備方面分析深能級瞬態譜,顯示至少存在6個缺陷能級。缺陷的平均活化能分布在0.30.5eV范圍內,混合聚合物的帶隙和捕獲截面在10 -10 cm 之間。缺陷密度在10 -10 cm 范圍內。雖然這些缺陷的起因沒有明確確定,但是我們認為大的捕獲截面的缺陷態可能起源于無機雜化材料,而較低的捕獲截面與它的有機部分相關自從第一次對聚(對苯乙炔)隔音片材生產線PPV)發光二極管報導后,共軛聚合物在電致發光器件方面的研究已得到廣泛的應用。在過去的十年,PPV及其衍生物在顯示器應用方面是研究的最多的共軛聚合物。有了這些衍生物,發光效率的提高和顏色的調整已經實現。在PPV衍生物中,藍色和高致發光(PL)的效率與PPV的相比,我們感興趣的是聚(23-二苯基-苯乙烯)。然而,在工業應用中,能使用這些衍生物性能的設備是有限的,因為它們缺乏穩定性。為了提高發光材料的穩定性,隔音片材生產線隔音片材生產線有更好的機械性能與穩定性、良好的光學和電子性能,混合結構無機核心的使用是有希望的。在籠型倍半硅氧烷(POSS)的通式(RSiO / 2n中,R是一個有機的群體,已被用于有機發光二極管(OLED),這表明穩定性的提高,甚至電致發光性能的增強。有機組件的退化機制尚未充分理解,但缺陷在光學設備和電學特性中發揮了關鍵的作用。為了提高這些材料的穩定性隔音片材生產線,缺陷的資料的使用也是非常重要的。不同的技術,如電流電壓(I-V)的特點,阻抗譜,熱刺激電流,或深能級瞬態譜(DLTS)的分析已被用來確定有機材料的缺陷參數在這項研究中,我們研究了由聚(2,3-二苯基-14-苯乙烯)(DP- PPV)和籠型倍半硅氧烷的無機核心(POSS-DP-PPV)組成的發光二極管作為混合發光材料,如圖1所示。我們已經調查了設備的缺陷態,并通過深能級瞬態譜或Q-DLTS用雜化材料作為發射極。這種技術不同于傳統的深能級瞬態譜用電荷變化代替電容變化的測量。

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