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水溶性自身摻雜聚苯胺作為電洞傳遞層之高分子發光二極體的特性及其破壞機構的探討
Thesis

水溶性自身摻雜聚苯胺作為電洞傳遞層之高分子發光二極體的特性及其破壞機構的探討

羅元宏
Masters, 國立清華大學, 化學工程學系
1998

Abstract

共軛高分子 高分子發光二極體 電洞傳遞層 conjugated polymers polymer light emitting diodes hole transport layer
本論文研究目的乃是探討以 MEH-PPV(Poly(1-Methoxy-4-(2-Ethylhexyloxy-2,5-Phenylenevinylene)) 作為發光層,加上由本實驗室所自行合成的水可溶性自身酸摻雜聚苯胺為電洞傳遞層(hole transport layer, HTL)的高分子發光二極體之光電特性,探討的主題有二: (1) 加上電洞傳遞層後元件之光電特性。 (2) ITO 正極以不同方式處理過後,對元件的影響。 MEH-PPV固態薄膜其PL 光譜以 490 nm 波長激發時,其最大放射峰約在 576 nm,而水溶性電洞傳遞層PAPSAH(Poly(aniline-co-N-propane sulfonic acid aniline))在其放射峰範圍內最大吸收度約30%,當我們以其為電洞傳遞層時可增加元件的效率1.5倍,而且也減緩了衰退速度,用AFM掃瞄表面型態發現,ITO平均粗糙度(RMS)約6.016nm,而塗上PAPSAH後粗糙度降至1.013nm。 ITO 正極用 UV/ozone 或雙氧水與氨水處理過後亦可增加元件之效能。其發光效率以前者最佳(增加3.2倍);後者其次(增加2.5倍);而未經特別處理的ITO正極最差。藉由AFM/STM的觀察,用UV/ozone所得到的表面粗糙度最小且顆粒的分佈很密,因此得到最佳的性能表現(效率增加3.2倍);而用雙氧水、氨水混合物清洗的ITO,雖然元件效率增加了2.5倍,但由於最後一步驟為濕式,故其表面可能附著了許多水氣,因此使得元件的破壞提早產生;而只用一般有機溶劑清洗所製成的元件效能表現最差。 最後,我們並成功的將高分子發光二極體製成靜態及動態(7-segments、5x7 dot matrix)顯示器。但在封裝、元件電阻及亮點的控制上仍有很大的改善空間。

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