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磁性电极作为衬底的有机电致发光器件

关云霞 陈丽佳 陈平 牛连斌

关云霞, 陈丽佳, 陈平, 牛连斌. 磁性电极作为衬底的有机电致发光器件[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(7): 2105-2109.
引用本文: 关云霞, 陈丽佳, 陈平, 牛连斌. 磁性电极作为衬底的有机电致发光器件[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(7): 2105-2109.
Guan Yunxia, Chen Lijia, Chen Ping, Niu Lianbin. Organic light-emitting device based on LSMO[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(7): 2105-2109.
Citation: Guan Yunxia, Chen Lijia, Chen Ping, Niu Lianbin. Organic light-emitting device based on LSMO[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(7): 2105-2109.

磁性电极作为衬底的有机电致发光器件

基金项目: 

国家自然科学基金(60806047);重庆市教委科学技术研究项目(KJ1400509);重庆市自然科学基金(CSTC2012jjA90016,CSTC2015jcyjA0358);重庆市科技人才培养计划(cstc2013kjrc-qnrc90003);首批重庆市高等学校青年骨干教师资助计划(53);重庆市教委教改项目(yigl23100);重庆师范大学教改项目(cyjg1219);重庆高校创新团队建设计划(201013)

详细信息
    作者简介:

    关云霞(1978-),女,高级工程师,主要从事半导体器件方面的研究。Email:utk_lili@126.com

    通讯作者: 牛连斌(1979-),男,教授,主要从事半导体器件方面的研究。Email:
  • 中图分类号: TN383.1

Organic light-emitting device based on LSMO

  • 摘要: 有机电致发光器件(Organic Light-Emitting Device, OLED)已成为当今最热门的研究领域之一。以钛酸锶(100)作为基底, 采用RF磁控溅射镀膜系统制成磁性电极La1-xSrxMnO3(LSMO)薄膜, 为了增加钛酸锶基底LSMO薄膜的透光率, 对该基底进行了双面光学抛光。在此基础上, 以LSMO为衬底, 制作了结构为LSMO/NPB/Alq3/CsF/Mg:Ag的有机电致发光器件。器件大约在14 V时启亮, 在25 V时, 器件达到最大亮度。在磁场作用下, 研究了器件的亮度-电压-电流特性。在大约150 mT磁场下, 器件的发光亮度增大10%。研究结果表明: 由于经LSMO注入发光层内部的电子和空穴自旋方向被部分极化, 发光层单线态与三线态激子的形成比率增加。由于发光材料Alq3是单线态有机材料, 因而, 器件发光亮度增大。
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-11-05
  • 修回日期:  2014-12-13
  • 刊出日期:  2015-07-25

磁性电极作为衬底的有机电致发光器件

    作者简介:

    关云霞(1978-),女,高级工程师,主要从事半导体器件方面的研究。Email:utk_lili@126.com

    通讯作者: 牛连斌(1979-),男,教授,主要从事半导体器件方面的研究。Email:
基金项目:

国家自然科学基金(60806047);重庆市教委科学技术研究项目(KJ1400509);重庆市自然科学基金(CSTC2012jjA90016,CSTC2015jcyjA0358);重庆市科技人才培养计划(cstc2013kjrc-qnrc90003);首批重庆市高等学校青年骨干教师资助计划(53);重庆市教委教改项目(yigl23100);重庆师范大学教改项目(cyjg1219);重庆高校创新团队建设计划(201013)

  • 中图分类号: TN383.1

摘要: 有机电致发光器件(Organic Light-Emitting Device, OLED)已成为当今最热门的研究领域之一。以钛酸锶(100)作为基底, 采用RF磁控溅射镀膜系统制成磁性电极La1-xSrxMnO3(LSMO)薄膜, 为了增加钛酸锶基底LSMO薄膜的透光率, 对该基底进行了双面光学抛光。在此基础上, 以LSMO为衬底, 制作了结构为LSMO/NPB/Alq3/CsF/Mg:Ag的有机电致发光器件。器件大约在14 V时启亮, 在25 V时, 器件达到最大亮度。在磁场作用下, 研究了器件的亮度-电压-电流特性。在大约150 mT磁场下, 器件的发光亮度增大10%。研究结果表明: 由于经LSMO注入发光层内部的电子和空穴自旋方向被部分极化, 发光层单线态与三线态激子的形成比率增加。由于发光材料Alq3是单线态有机材料, 因而, 器件发光亮度增大。

English Abstract

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