研究課題
基盤研究(B)
本研究の目的はマイクロパターン化した高感度有機発光ダイオードの作製であった。マイクロパターンは、ホール輸送材料の希薄溶液の蒸発を用いたディウェッティングによる自己組織化によって作製することができた。有機導電体の分子配列はマイクロドーム中で制御できることがわかったため、発光効率を高めることができた。具体的に得られた結果は次の通りである:1.希薄溶液をディウェッティングするとアモルファスなマイクロ滴が作製できる。アニーリングによって有機材料が結晶化する。結晶形態はアニーリングの温度や超音波を加える時間の長さによって制御できることがわかった。2.低い仕事函数を持つ金属や錯体を電子注入層で用いると、有機発光ダイオードの発光効率が上がることがわかった。3.新たに合成したアリールアミンやトリアジン化合物はホールや電子輸送材料として利用できることがわかった。これらの材料の中にはアニーリング後にマイクロ結晶の配列を持つものもある。4.高い熱伝導率を持つ基板とマイクロ電極を用いてサンプルには1万アンペア/平方センチを超える高密度の電流を測定することができた。5.ホール輸送材料はディウェッティングによってマイクロパターン化される。そのサンプルに電子輸送材料と電極とを真空蒸着させることにより有機発光ダイオードを作製した。光学顕微鏡観察により、ホール輸送材料のマイクロドームが発光することがわかった。ホール輸送材料のマイクロドームサンプルをアニーリングし、上記のように作製したダイオードは通常の4倍の発光強度を持つことがわかった。
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Mol. Cryst., Liq. Cryst 444
ページ: 87-94
Jpn. J. Appl. Phys 45
ページ: 588-590
Proc. SPIE 6037
ページ: 16-1
e-J. Surf. Sci. Nanotech. 4
ページ: 270-272
130004439006
Proc. SPIE 6038
ページ: 603826-603826
Phys. Rev. Lett. 96
ページ: 17404-17404
Appl. Phys. Lett. 88
ページ: 33508-33508
Jpn. J. Appl. Phys. 45
Chem. Phys. Lett 421
ページ: 295-299
ページ: 93514-93514
J. Coll. Inte. Sci (in press)
Mol.Cryst., Liq.Cryst 444
Jpn.J.Appl.Phys. 45
"Device and Process Technologies for Microelectronics, MEMS, and Photonics IV", Eds.J.C.Chiao, A.D.Dzurak, C.Jagadish, D.V.Thiel, Proc.SPIE 6037
e-J.Surf.Sci.Nanotech. 4
"Photonics : Design. Technology, and Packaging II", Eds.D.Abbott, Y.S.Kivshar, H.H.Rubinsztein-Dunlop, S.Fan, Proc.SPIE 6038
Phys.Rev.Lett. 96
Appl.Phys.Lett. 88
Chem.Phys.Lett. 421
Proc.SPIE 6037
Chem.Phys.Lett 421
Appl Phys.Lett 88
Phys.Rev.Lett 96
Appl. Phys. A 80
ページ: 903-906
e-j. Surf. Sci. Nanotech. 3
ページ: 94-96
130004438934
ページ: 156-158
ページ: 165-168
130004438943
Proc. SPIE 5648
ページ: 251-255
高分子論文集 62
ページ: 546-552
Jpn. J. Appl. Phys 44
ページ: 410-411
10014322925
Appl. Phys. Lett. 86
ページ: 33503-33503
ページ: 71104-71104
ページ: 83502-83502
Appl. Phys. Lett 86
ページ: 71110-71110
ページ: 93505-93505
ページ: 213506-213506
Jpn. J. Appl. Phys. 44
ページ: 3659-3662
10016440387
J. Photopolymer Sci. & Tech 18
ページ: 47-47
J. Appl. Phys. 98
ページ: 74506-74506
J. SID 13
ページ: 869-869
Appl.Phys.A 80
e-J.Surf.Sci.Nanotech. 3
130004438938
Proc.SPIE, 5648 (Smart Materials III)
高分子論文集 62(11)
Jpn.J.Appl.Phys. 44
ページ: 410-410
Appl.Phys.Lett. 86
120002893745
Appl.Phys.Lett.86
J.Photopolymer Sci.& Tech. 18
J.Appl.Phys. 98
J.SID 13
Proc.SPIE 5648
Mol.Cryst.Liq.Cryst 444
Proc.SPIE 6038(In press)
J.Appl.Phys 98
e-J.Surf, Sci.Nanotech 3
ページ: 94-94
Appl. Phys. Lett. 84
ページ: 4696-4698
Proc. SPIE 5464
ページ: 221-229
表面科学 25
ページ: 752-760
10014211844
Appl. Phys. Lett 84
ページ: 1401-1404
10022539734
Chem. Mat. 16
ページ: 1285-1291
Inorg. Chem 43
ページ: 1697-1697
ページ: 2724-2724
電気学会論文誌A 124
ページ: 414-414
10012885522
J. Appl. Phys. 95
ページ: 7798-7802
ページ: 1219-1219
Jpn. J. Appl. Phys 43
10013277156
Heterocycles 63
ページ: 1537-1537
Adv. Mat 16
ページ: 1082-1086
Chem. Lett. 33
ページ: 1034-1035
10013447979
Appl. Phys. Lett. 85
ページ: 1627-1629
ページ: 1053-1053
10013713227
ページ: 7729-7730
Appl.Phys.Lett. 84
Organic Optoelectronics and Photonics, Eds.P.L.Heremans, M.Muccini, H.Hofstraat Proc.SPIE 5464
表面科学 25(12)
ページ: 1401-1401
Chem.Mat. 16
ページ: 1285-1285
Inorg.Chem. 43
Apll.Phys.Lett. 84
J.Appl.Phys. 95
ページ: 7798-7798
10013069657
Jpn.J.Appl.Phys.,(Express Letter) 43
Adv.Mat. 16
ページ: 1082-1082
Chem.Lett. 33
ページ: 1034-1034
Appl.Phys.Lett. 85
ページ: 1627-1627
Jpn.J.Appl.Phys. 43
ページ: 7729-7729
10014030937
Advanced Materials 16
Appl.Phys.Lett 85
ACS Symp.Series 869
ページ: 199-199
Chem. Lett 32
ページ: 388-389
10012815849
Appl. Phys. Lett. 83
ページ: 1252-1254
Jpn. J. Appl. Phys. 42
10012565117
Jpn. J. Appl. Phys 42
10011841583
Macromolecules 36
ページ: 3457-3464
高分子論文集 60
ページ: 752-761
10011818689
Chem.Lett. 32
ページ: 388-388
Appl.Phys.Lett. 83
ページ: 1252-1252
Jpn.J.Appl.Phys. 42
ページ: 3457-3457
J.Coll.Inter.Sci. (in press)