经式、面式铱(III)配合物的合成与性质研究文献综述

 2021-09-25 01:09

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文 献 综 述

前言

21世纪是信息大爆炸的时代。随着科学技术的发展,信息传递的速度尤为惊人。人们要时刻不停的获取、传递和处理各种工作、生活及娱乐信息。相对的,人们对显示器的要求也越来越高,例如轻薄短小、精致灵敏、色彩鲜艳、省电等,而能将这些性能集于一身的就是OLED技术。而铱配合物是研究最多的电致磷光材料,高分子化的铱配合物由于加工方便、成膜性好等优点成为最近研究的重点。有多重感官系统可以从外界获取信息,而其中的视觉系统更是几乎涵盖了60%左右。

有机电致发光器件(Organic Light Emitting Device, OLED),按照材料的不同可以分为小分子型(OLED)和高分子型(PLED),按照驱动方式的不同可以分为被动式矩阵PMOLED(PassiveMatrix)和主动式矩阵AMOLED(Active Matric)。OLED拥有一系列其他显示技术无法比拟的优点,比如:自发光性(Self-emissive),无需背景光源;响应时间极短,达微秒级,仅为LCD的千分之一;发光效率高,亮度高(100~14000cd/m2);操作电压低(3~9V DC),功率消耗低,视角广达170以上;固态结构,无液体物质,抗震性能好,面板厚度薄,可制作大尺寸与可挠曲性面板,易于随身携带;使用温度范围宽;制作简单,具有低成本的潜力(30-40% ofTFT-LCD)。可以设想一下,未来的手机屏幕可以任意折叠,电视机屏幕可以做的和报纸一样薄,我们所用的窗户在白天是透明的可以让光线射入,晚上就变成了平面光源,汽车的导航信息可以显示在挡风玻璃上,所以OLED显示技术也被称为梦幻显示技术。因此,有机电致发光器件具有强劲的应用潜力和巨大的市场前景。

有机电致发光发光领域的第一个里程碑就是1987年Tang[1]等人用三(8-羟基喹啉铝)(Alq3)作为发光材料制作的有机电致发光器件。从那之后,有机电致发光器件的研究吸引了全世界广大科研工作者的目光,使其得到了蓬勃的发展。通过近30年的发展和研究,有机发光材料也从实验室走了出来,市场上已经络绎不绝的出现OLED的身影,而且也从小尺寸的MP3逐步发展到了现在的OLED大尺寸电视,OLED显示技术在慢慢趋向成熟。(图1(a) PHILIPS可弯曲手机,(b) LG展示全球最大55寸OLED电视)于此同时,OLED白光照明的研究也越来越受到学术界的重视,不同于LED的点光源,OLED属于面光源,这就能够使它发出更为均匀的光,并且具有更为优异的显示指数,同时还可以实现更大面积的照明,极小的驱动电压。

(a) PHILIPS可弯曲手机 (b) LG展示的55寸的OLED电视

图1 OLED显示实物图

Fig.1 Products pictureof OLED

OLED白光照明的应用也日益引起人们的重视[2]。以平面发光为特点的OLED照明光源,容易实现大面积照明,超薄灯具和形状设计更加自由,同时具有安全、高效环保等特点。而OLED在照明方面所具有的应用潜力正引发世界范围内的革命。OLED照明不仅可以用于室内外通用照明、背景光源和装饰照明,甚至可以应用于具有艺术性的柔性发光墙纸,可单色和彩色发光的窗户及可穿戴的发光服饰等梦幻般的产品。家庭照明,商业宣传,玩具装饰,通信传递,OLED的身影无处不在。

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