Как класс оптоэлектронных интегрированных устройств, органические светодиодные полевые транзисторы (OET) объединяют две функции устройства, органические полевые транзисторы (OFET) и органические светодиоды (OLED), в одном устройстве, с высокой интеграцией и более простыми процессами интеграции. Он имеет важное научно-техническое значение в области новых гибких дисплеев и лазера с органической накачкой.
В последние годы исследовательская группа Дун Хуанли из Лаборатории органических твердых тел Института химии Китайской академии наук работает над подготовкой основных высокомобильных светоизлучающих органических полупроводниковых материалов OLET ( Nat. Commun., 2015, 6, 100032; J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17261; J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 6332; Angew. Chem. Int. Ed., 2021. 60, 14902) и конструкция устройств OLET (Adv. Mater., 2019, 31, 1903175; Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 20274; Адвокат Матер., 2021, 2007149; Адвокат Матер., 2021, 2100704).
Столкнувшись с потребностями разнообразных приложений отображения, таких как морфологические, недорогие и простые настройки, исследователи предложили новый тип традиционного вертикального устройства OLET со сложным процессом, плохой стабильностью и низким коэффициентом диафрагмы, вызванным линейной светоизлучающей формой плоских устройств OLET. Плоский поверхностный источник света выходит из структуры устройства OLET (CTB-OLET, рисунок 1).

Рисунок 1 Новый тип примитивного устройства отображения С плоской поверхностью источника света OLET
В структуре устройства между светоизлучающим блоком и транспортным слоем вводится буферный слой переноса заряда (слой CTB), который эффективно регулирует распределение тока под дренажным светоизлучающим слоем и играет важную роль в излучении поверхностных источников света. эффект.
Моделирование показывает, что введение слоя переноса заряда CTB в плоское устройство OFET изменяет боковое распределение электрического поля в традиционном планарном устройстве OFET, тем самым улучшая равномерность распределения заряда под дренажным электродом. Это явление достигается путем проектирования структуры сплит-электродного устройства. Хорошо подтверждено.
Основываясь на этой структуре устройства, был введен подходящий светоизлучающий слой для подготовки плоского поверхностного источника света OLET элемента устройства отображения с RGB трех основных цветов, который показал хорошую способность управления затвором (отношение включения-выключения>10 6) и не был застрахован от напряжения затвора. Влияет на форму свечения света области.
Далее благодаря гибкой конструкции конструкции устройства было изучено и подготовлено устройство отображения OLET с большим коэффициентом диафрагмы на основе U-образного дренажного электрода (в случае учета площади, занимаемой необходимыми компонентами, такими как поддерживающие схемы и коммутационные транзисторы в фактическом пикселе, скорость разблокировки все еще может составлять >80%).
В то же время, как уникальное устройство отображения, управляемое напряжением, легко достичь насыщенной рабочей области, тем самым демонстрируя хорошую стабильность независимо от напряжения источника-стока. Это устройство отображения OLET с большим коэффициентом диафрагмы имеет уникальные преимущества в низкотемпературной обработке, легкой гибкости и совместимости с процессами OLED. хорошие перспективы применения.
Недавно соответствующие результаты исследований были опубликованы в Advanced Materials. Научно-исследовательская работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая, Министерством науки и технологий и Китайской академией наук.










