摘 要 报道了有机无机异质节中稀土配合物的电致发光, 器件结构为: ITO/ PV K:Rare Earth Complex/ 无机材料/ Al , 其中无机材料可以选用ZnS , ZnSe , ZnO 等。在这种结构的器件中, 均获得了比较好的稀土离子的特征发射。以无机材料ZnS 为例, 讨论了异质节中稀土配合物的电致发光及优势。ZnS 的电介质系数比PV K的电介质系数大3 倍多, 将有更大部分的电压降落在PV K层上, 使PV K层内的电场强度增大, 从而可以提高空穴在PV K层内的迁移速度, 提高了空穴注入数目, 有利于载流子的平衡。
有机薄膜电致发光(OEL) 自从Tang 发表了高效、高亮度双层结构器件以来, 因其驱动电压低、亮度大、效率高、易于实现彩色化等优点而成为当前显示器件研究的热点[1 ] 。韩国三星电子在“2005 年显示信息学会(SID 2005) ”上, 首次展出了刚刚发布的40 英寸有机电致发光面板, 像素数为1 280 ×800 , 最大亮度为400 cd ·m- 2 , 对比度为1 000 ∶1 。目前有机电致发光材料中不论是聚合物还是有机小分子, 其发射光谱半高宽度大, 在50~200 nm 之间, 不适用于彩色显示。因此寻找色纯度高、高亮度的有机材料就显得很重要。三价镧系稀土的发光谱带较窄, 易于实现高纯度的单色发光。全色显示需要纯正的红绿蓝三基色, 因此用稀土配合物做有机电致发光器件的发光层具有较好的应用前景。自1942 年Weissman 首次报道了铕配合物的电致发光以来, 镧系稀土配合物的电致发光研究取得了很大进展[2 ] 。作者尚未见到有关有机无机异质结中稀土配合物电致发光的报道。