科學(xué)研究

新材料孟鴻課題組在共平面電極交流電致發(fā)光器件的研究中取得進展

發(fā)布時間:2022-06-10

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近日,新材料學(xué)院孟鴻課題組在國際知名期刊Advanced Materials上發(fā)表題為Asymmetrically-Enhanced Coplanar-Electrode Electroluminescence for Information Encryption and Ultrahigh Stretchable Display的研究論文(DOI: 10.1002/adma.202201342)該研究基于簡單的阻抗串聯(lián)分壓原理設(shè)計了一種新型的非對稱增強的共平面電極 AC-EL器件,該非對稱結(jié)構(gòu)器件不僅保留了共平面電極結(jié)構(gòu)特性,同時解決了共平面電極器件驅(qū)動電壓高和圖案化復(fù)雜/效果差等問題,極大的拓展了共平面電極AC-EL器件的應(yīng)用領(lǐng)域。

隨著光電子技術(shù)的飛速發(fā)展和人類對電致發(fā)光器件的多功能需求,電致發(fā)光器件正朝著多功能化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。一般的三明治交流電致發(fā)光器件將發(fā)光有源層夾在兩個電極之間,因此需要一個透明的電極來實現(xiàn)光的輸出。而基于ZnS:Cu熒光粉的共平面電極AC-EL器件于2017年首次由我們課題組提出(Advanced Materials 2017, 29, 1703552)。該器件結(jié)構(gòu)由三部分所組成:底部為兩個等尺寸的共面電極,電極上為交流電發(fā)光有源層,頂部為橋電極。基于此共平面電極結(jié)構(gòu)的AC-EL器件從橋電極輸出光,并不需要透明的導(dǎo)電體。橋電極可以是各種透明的低阻抗極性液體或固體。這些特性使得同時具有電致發(fā)光和可視化傳感的多功能器件成為可能,因此共平面電極交流電致發(fā)光在人機界面、全彩智能顯示、實時視覺傳感等動態(tài)交互方面具有極大的應(yīng)用潛力。后續(xù)我們組基于此平面電極結(jié)構(gòu),陸續(xù)設(shè)計了三相電驅(qū)動的交流電致發(fā)光器件(Nature Communications, 2021,12, 54),交流驅(qū)動顏色可調(diào)有機發(fā)光三極管(Advanced Optical Materials, 2021, 2001655),共平面電極交流量子點發(fā)光二極管(Applied Physics Letters, 2021,118, 041105)。然而共平面電極交流電致發(fā)光器件存在一些固有缺陷:一是驅(qū)動電壓過高,一般為三明治結(jié)構(gòu)器件的兩倍;二是兩共平面電極的相互存在使得器件難以圖案化。這些問題極大的限制了共平面電極交流電致發(fā)光器件的應(yīng)用。

該工作基于簡單的串聯(lián)分壓原理設(shè)計了一種新型的非對稱增強的共平面電極交流電致發(fā)光器件。具體的,通過增加一側(cè)發(fā)光有源層的相對阻抗,使大部分電壓集中在其上,這將大大增加該側(cè)的亮度,可視為顯示端。同時,在我們控制器件的開啟或關(guān)閉的時候,另一側(cè)基本是相對較暗的,可視為背景端。基于此設(shè)計可以解決器件驅(qū)動電壓過高,圖案化/陣列化復(fù)雜或效果差的問題。進一步表征了該器件的復(fù)雜圖案發(fā)光均勻性、亮度可調(diào)性、顏色可調(diào)性等基本顯示性能,其具有與傳統(tǒng)三明治結(jié)構(gòu)器件相媲美的顯示性能。同時整個單元也可以看作是一個單位像素,可設(shè)計成大規(guī)模陣列。在此基礎(chǔ)上,通過調(diào)整厚度、成分、電壓和頻率,優(yōu)化了非對稱增強的共平面電極交流電致發(fā)光器件的對比度性能。更重要的是,該結(jié)構(gòu)同時保留了共平面電極結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,可用于智能顯示和實時視覺傳感。

 

基于這個非對稱增強的共平面電極結(jié)構(gòu),設(shè)計了兩種具有廣闊前景的應(yīng)用。

一個是信息加密器件。加密的信息需要滿足以下兩個條件才能顯示:給器件施加交流電;將器件浸入極性液體中,例如自來水中。與普通的紫外加密相比,該加密裝置具有更新穎、更好的魯棒性、可編程性和簡易制備等優(yōu)點,可廣泛運用在軍事加密、商品防偽以及水下光通信等領(lǐng)域。

另一個超可拉伸電致發(fā)光顯示器件。我們進行了各種可拉伸圖案和陣列顯示的實驗,實現(xiàn)了可拉伸電致發(fā)光顯示領(lǐng)域最高的拉伸性能,其中可拉伸的七段式顯示器件在面積為原始狀態(tài)的7.5倍時仍然可以工作。更重要的是,與傳統(tǒng)的三明治超高可拉伸交流薄膜電致發(fā)光器件相比,非對稱增強的共平面電極交流電致發(fā)光器件由于發(fā)光層將共平面電極和凝膠相互隔離起來,具有非常優(yōu)異的電化學(xué)穩(wěn)定性。器件可以穩(wěn)定工作在高交流電頻率和高電壓下以實現(xiàn)高亮度和廣色域。

 

該工作的第一作者和通訊作者單位均是北京大學(xué)深圳研究生院。新材料學(xué)院2019級碩士生楊標(biāo)為論文的第一作者,新材料學(xué)院孟鴻教授和張超紅研究員為該論文共同通訊作者。上述研究得到國家自然科學(xué)基金委員會,廣東省科學(xué)技術(shù)廳,深圳市科技創(chuàng)新委員會,深圳市發(fā)展改革委員會的基金支持。

 

 

論文鏈接:

https://doi.org/10.1002/adma.202201342

 

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