磷光有机发光二极管(PHOLED)在过去的二十年中经历了巨大的增长。确实,它们已经以移动显示器的形式流行,并且预计最近将在大面积平板显示器中使用。然而,为了成为下一代固态光源的可行技术,PHOLED面临着同时实现高显色指数(CRI)和高亮度高效率的挑战。为了提高标准的三色白色PHOLED的CRI,可以使用黄绿色的发射器代替绿色的发射器,从而消除了标准的绿色和红色发射器之间的发射波长差距。但是,关于PHOLED的黄绿色发光体的研究相对较少,因此,绿黄色PHOLED的性能明显不及以显示原色为动力的三种原色发出的光。在此,合成了新合成的黄绿色发射极,并引入了具有区域间激子转移特性的新型器件概念,从而大大提高了器件效率。特别是,在1000 cd / m的亮度下,外部量子效率(电流效率)为21.5%(77.4 cd / A)和20.2%(72.8 cd / A)。分别达到2和5000cd / m 2
磷光有机发光二极管(PHOLED)在过去的二十年中经历了巨大的增长。确实,它们已经以移动显示器的形式流行,并且预计最近将在大面积平板显示器中使用。然而,为了成为下一代固态光源的可行技术,PHOLED面临着同时实现高显色指数(CRI)和高亮度高效率的挑战。为了提高标准的三色白色PHOLED的CRI,可以使用黄绿色的发射器代替绿色的发射器,从而消除了标准的绿色和红色发射器之间的发射波长差距。但是,关于PHOLED的黄绿色发光体的研究相对较少,因此,绿黄色PHOLED的性能明显不及以显示原色为动力的三种原色发出的光。在此,合成了新合成的黄绿色发射极,并引入了具有区域间激子转移特性的新型器件概念,从而大大提高了器件效率。特别是,在1000 cd / m的亮度下,外部量子效率(电流效率)为21.5%(77.4 cd / A)和20.2%(72.8 cd / A)。分别达到2和5000cd / m 2