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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すべて 雑誌論文 (101件)
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