Bølgelængdejusterbare μC UVOLED'er med asymmetrisk strukturelt design. Kredit:Prof. LIUs gruppe
Ultraviolette organiske lysemitterende enheder (UVOLED'er) forventes at udvikle sig til kompakte, miljøvenlige og store ultraviolette lyskilder til analyse, opbevaring af oplysninger, Skærm, biomedicinsk, osv. Dog de fleste af de UV -udsendte organiske materialer har brede emissionsspektre, og således har elektroluminescensspektrene (EL) af de mest rapporterede UVOLED'er ikke-ignorerbare synlige lyskomponenter, hvilket begrænser anvendelsesmulighederne for UVOLED'er.
Derfor, udviklingen af smalbåndet ren UV-emission OLED med betydelig irradians og tilfredsstillende holdbarhed i praktiske applikationer er stadig en udfordring.
I en undersøgelse offentliggjort i ACS Appl. Mater. Grænseflader, en forskningsgruppe ledet af prof. Liu Xingyuan fra Changchun Institute of Optics, Finmekanik og fysik (CIOMP) fra det kinesiske videnskabsakademi har udviklet en OLED med høj farverenhed ved at introducere simple optiske strukturer. Mikrokavitets UVOLED'er (μC UVOLED'er) blev konstrueret af et asymmetrisk strukturelt design med en specifik distribueret Bragg-reflektor (DBR) struktur.
Forskerne fandt ud af, at den asymmetriske mikrokavitetsstruktur effektivt kan undertrykke den synlige lyskomponent, derved opnås smalbåndet ren UV-emission med afstembar bølgelængde fra 366 nm til 400 nm og fuld bredde ved halv maksimum (FWHM) på fra 9,95 til 15,2 nm.
Udover, sammenlignet med de rapporterede resultater, disse μCUVOLED'er viste forbedring både i irradians og levetid på grund af den forbedrede bærerinjektion og præcise regulering af exciton-rekombinationsregionen i ultratynde mikrohulrum, som kan bruges til at identificere ægtheden af RMB.
Den forbedrede optoelektroniske ydeevne af μC UVOLED'erne indikerer, at mikrokavitetseffekten er nyttig til at opnå den ønskede snævre peak-emission, og det asymmetriske strukturelle design spiller også en vigtig rolle i at forbedre de overordnede præstationer.
Denne undersøgelse demonstrerede prototypen af μC UVOLED'er til bærbare kompakte UV-kilder, og leverede en gennemførlig strategi for det optimale design af smalbåndsrene UVOLED'er ved at bruge simpel optisk struktur.