مطالعه دیودهای نور گسیل آلی به عنوان منابع نوری جدید
First Statement of Responsibility
/مصطفی مرگانی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۱۲ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
بصورت زیرنویس
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
فوتونیک - فوتونیک آلی
Date of degree
۱۳۸۹/۰۴/۲۵
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
چکیده دیودهای نور گسیل آلی دارای مزایای عمدهصای از قبیل تباین بالا، پاسخ زمانی کوتاهصتر، نسبت به نمایشگرهای متداول میصباشند .یک دیود نور گسیل آلی شامل لایهصهایی از مواد آلی میصباشد که بین دو الکترود قرار گرفتهصاند و زمانیکه جریان الکتریکی از آن عبور میصکند، نور گسیل میصشود .با اعمال ولتاژ به سیستم، الکترونصها و حفرهصها به ترتیب از کاتد و آند به داخل سیستم تزریق میصشوند و تحت تاثیر میدان الکتریکی اعمالی حرکت میصکنند .حاملین بار توسط اندرکنش کولنی بازترکیب شده و تشکیل اکسایتون میصدهند و با واپاشی آن، نور از سیستم گسیل میصشود .دیودهای نورگسیل آلی به دو دسته تقسیم میصشوند :دیودهای نور گسیل با مولکولصهای آلی کوچک و دیودهای نور گسیل پلیمری که تفاوت عمده آنصها در روش ساخت است .دیودهای نور گسیل با مولکولصهای آلی کوچک به روش لایهصنشانی تحت خلا و دیودهای نور گسیل پلیمری به روش لایهصنشانی محلول ساخته میصشوند که آسانصتر و ارزانصتر است .اخیرا، طیفصهای الکترولومینسانس پهن که به سمت ناحیه با طولصموجصهای بلندتر جابهصجا میصشوند و نور سفید در برخی مواد آلی مشاهده شده است .این امر به دلیل گسیل از حالتصهای الکترومر و الکتروپلکس میصباشد که نتیجه بازترکیب تابشی الکترونصها و حفرهصهای دو مولکول مجاور میصباشد .در این پایانصنامه، تاثیر درصدهای وزنی مواد تشکیل دهنده نمونهصها و تاثیر وزن مولکولی پلیمر میزبان) پلی وینیل کربازول ( و همچنین اثر پلیمرهای میزبان متفاوت از قبیل پلی متیل متاکریلات و پلی اتیل متاکریلات و پلی هیدروکسی پروپیل متاکریلات بر عملکرد دیود نورگسیل پلیمری تکصلایه مورد بررسی قرار گرفته است که اکسید ایندیوم قلع به عنوان آند و بیفنیل- بوتیل فنیل اکسادیازول به عنوان مولکول انتقالصدهنده الکترون و تترا بوتیل آمونیوم هگزافلوروفسفات به عنوان نمک آلی یونی و آلومینیوم به عنوان کاتد به کار رفتهصاند .ولتاژ آستانه برای هر کدام از دیودها اندازهصگیری شد .استفاده از نمک آلی در این قبیل سیستمصها با کاهش پهنای سد تونلصزنی، موجب کاهش ولتاژ آستانه میصگردد .طیفصهای جذبی و فوتولومینسانس و الکترولومینسانس اندازهصگیری و به طور مجزا ثبت شد که طیفصهای فوتولومینسانس در ناحیه آبی از طیف مرئی و طیفصهای الکترولومینسانس با جابهصجایی به سمت طولصموجصهای بلندتر، در ناحیه نیلی قرار گرفتند .جابهصجایی بین بیشینهصهای این دو طیف و پهنای طیف-های گسیلی برای هر سیستم مورد بررسی قرار گرفت .در برخی نمونهصها، طیفصهای الکترولومینسانس پهن و نور سفید ضعیف از سیستم حاصل شد .مشاهده گردید که درصدهای وزنی مواد تشکیل دهنده نمونهصها و همچنین نوع پلیمر میزبان و وزن مولکولی آن، بر عملکرد سیستم تاثیر میصگذارد
Text of Note
layer PLED were investigated, ITO layer was used as anode, PBD as electron transporting molecule, TBAPF6 as organic salt and Al as cathode. The turn on voltage for each device were measured. The absorbance, photoluminescence and electroluminescence spectra of the samples were investigated and compared with each other. The photoluminescence spectra were located in blue region and electroluminescence spectra were covered indigo region. In the some samples, weak white light was emitted from device -shifted broad band emissions from some organic materials and white light have been observed in their corresponding electroluminescence spectra but not in their photoluminescence spectra. These have been mostly assigned as electromers and electroplexes emissions result from direct radiative recombination of holes and electrons residing at two adjacent molecules. In this thesis, effect of sample percentages by weight Ingredient and influence of molecular weight of host polymer (PVK) and the effect of different host polymers such as PMMA, PEMA and PHPMA on the performance of single-emitting diodes possess a number of advantages over conventional display devices, such as high brightness and contrast, fast response time, wide viewing angle, low power consumption, and light weight. A OLED, which is a thin film device and includes organic materials sandwiched between two electrodes, emit light when electricity is passed through it. When a voltage is applied to the device, Electron and holes are injected from cathode and anode into the device, respectively. Charge carriers are moved through the device under the influence of the applied electrical field. They are combined in the emitter region of the device via a Coulombic interaction to form excitons. When an exciton decays radiatively a photon is emitted. Light is observed from photons that exit the OLED structure. OLEDs can be divided into two categories: small molecule and polymer based light emitting diodes (SMOLEDs and PLEDs). The main difference in process between SMOLEDs and PLEDs is that SMOLEDs are commonly fabricated by vacuum deposition, whereas PLEDs are prepared by solution processing, which is a simpler and cheaper process. Recently, red-Organic light