Nghiên cứu FIrpic trong PhOLEDs thông qua kỹ thuật LC/MS

Varatharajan Sivasubramaniam1, Florian Brodkorb1, Stephanie Hanning1, Hans Peter Loebl2, Volker van Elsbergen2, Herbert Boerner2, Ullrich Scherf3, Martin Kreyenschmidt1
1Department Chemical Engineering, University of Applied Sciences Münster, Steinfurt, Germany
2Philips Technologie GmbH-Philips Research, Aachen, Germany
3Department of Macromolecular Chemistry and Technology of Polymers, Bergische University of Wuppertal, Wuppertal, Germany

Tóm tắt

Bước đột phá thương mại của các nguồn sáng trắng phosphorescent hữu cơ hiện đang bị cản trở do sự thiếu hụt của một vật liệu phát sáng phosphorescent màu xanh ổn định. Thêm vào đó, chỉ có một số ít nghiên cứu phân tích được thực hiện liên quan đến sự phân hủy hóa học của các vật liệu phát sáng phosphorescent trong quá trình chế biến hoặc hoạt động của các thiết bị. Các thiết bị phát sáng hữu cơ (OLEDs) chứa các phức hợp kim phosphorescent với iridium làm ion trung tâm đã được nghiên cứu. Sự chú ý đặc biệt đã được dành cho sự phân hủy hóa học của vật liệu. Các thiết bị đã được phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với phổ khối (HPLC/MS). Phun ion điện tử (ESI) được sử dụng làm nguồn ion hóa. Các hiện tượng đồng phân hóa của phức hợp iridium heteroleptic phát sáng màu xanh lục - xanh da trời FIrpic đã được quan sát sau khi chế tạo thiết bị và sau quá trình hoạt động. Những phát hiện này có thể cung cấp manh mối về các cơ chế ảnh hưởng đến thời gian sử dụng của PhOLEDs dựa trên FIrpic hoặc các vật liệu phát sáng màu xanh tương tự.

Từ khóa

#phosphorescent organic light sources #blue phosphorescent emitter #chemical degradation #OLEDs #iridium complexes #mass spectrometry #FIrpic

Tài liệu tham khảo

U. Mitschke, P. Bauerle, J. Mater. Chem. 10(7), 1471 (2000) M. Miyata, H.S. Nalwa, Organic Electroluminescent Materials and Devices (Gordon and Breach, Reading, UK, 1997) 487 C.H. Chen, J. Shi, C.W. Tang, Macromol. Symp. 125, 1 (1997) L.S. Hung, C.H. Chen, Mater. Sci. Eng. R Rep. R39(5–6), 143 (2002) C.W. Tang, S.A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett. 51(12), 913 (1987) M.A. Baldo, D.F. O’Brien, Y. You, A. Shoustikov, S. Sibley, M.E. Thompson, S.R. Forrest, Nature (London) 395(6698), 151 (1998) K.A. King, P.J. Spellane, R.J. Watts, J. Am. Chem. Soc. 107(5), 1431 (1985) C. Adachi, R.C. Kwong, P. Djurovich, V. Adamovich, M.A. Baldo, M.E. Thompson, S.R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 79(13), 2082 (2001) R.J. Holmes, S.R. Forrest, Y.J. Tung, R.C. Kwong, J.J. Brown, S. Garon, M.E. Thompson, Appl. Phys. Lett. 82(15), 2422 (2003) J. Li, P.I. Djurovich, B.D. Alleyne, I. Tsyba, N.N. Ho, R. Bau, M.E. Thompson, Polyhedron 23(2–3), 419 (2004) M.A. Baldo, S. Lamansky, P.E. Burrows, M.E. Thompson, S.R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 75(1), 4 (1999) J.-R. Gong, L.-J. Wan, S.-B. Lei, C.-L. Bai, X.-H. Zhang, S.-T. Lee, J. Phys. Chem. B 109(5), 1675 (2005) M. Kawaharada, M. Ooishi, T. Saito, E. Hasegawa, Synth. Met. 91(1–3), 113 (1997) A. Uddin, C.B. Lee, X. Hu, Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. 5648 (Smart Materials (III), 114 (2005) E. Ettedgui, G.T. Davis, B. Hu, F.E. Karasz, Synth. Met. 90(1), 73 (1997) C. Adachi, T. Tsutsui, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 56(9), 799 (1990) L.M. Do, E.M. Han, Y. Niidome, M. Fujihira, T. Kanno, S. Yoshida, A. Maeda, A.J. Ikushima, J. Appl. Phys. 76(9), 5118 (1994) H.M. Grandin et al., Org. Electron. 4(1), 9 (2003) J. McElvian, H. Antoniadis, M.R. Hueschen, J.N. Miller, D.M. Roitman, J.R. Sheats, R.L. Moon, J. Appl. Phys. 80(10), 6002 (1996) P.E. Burrows, V. Bulovic, S.R. Forrest, L.S. Sapochak, D.M. McCarty, M.E. Thompson, Appl. Phys. Lett. 65(23), 2922 (1994) D.Y. Kondakov, W.C. Lenhart, W.F. Nichols, J. Appl. Phys. 101(2), 024512 (2007) E. Baranoff et al., Inorg. Chem. 47(15), 6575 (2008) S. Scholz, R. Meerheim, K. Walzer, K. Leo, Proc. SPIE, 6999 (Organic Optoelectronics and Photonics III), 69991B/1 (2008)