Grafik om at forbedre OLEDS på nanoskalaen. Kredit:Joan Rafols Ribé (UAB) og Paul Anton Will (TU Dresden)
Organiske lysemitterende dioder (OLED'er) er modnet nok til at tillade de første kommercielle produkter i form af små og store skærme. For at konkurrere på yderligere markeder og endda åbne nye muligheder (bilbelysning, hovedmonterede skærme, mikroskærme, etc.), OLED'er kræver yderligere forbedringer i enhedens levetid, mens de fungerer med deres bedst mulige effektivitet. I øjeblikket, iboende præstationsfremgang er udelukkende drevet af materialeudvikling.
Nu demonstrerer forskere fra Universitat Autònoma de Barcelona og Technische Universität Dresden muligheden for at bruge ultrastabil filmdannelse til at forbedre ydeevnen af state-of-the-art OLED'er. I deres fælles papir udgivet i Videnskabens fremskridt med titlen 'Højtydende organiske lysemitterende dioder bestående af ultrastabile glaslag', forskerne viser i en detaljeret undersøgelse betydelige stigninger i effektivitet og driftsstabilitet (> 15 % for begge parametre og alle tilfælde, signifikant højere for individuelle prøver) opnås for fire forskellige phosphorescerende emittere. For at opnå disse resultater, emissionslagene af de respektive OLED'er blev dyrket som ultrastabile briller - en vækstbetingelse, der giver mulighed for termodynamisk mest stabile amorfe faste stoffer.
Dette fund er væsentligt, fordi det er en optimering, som hverken involverer en ændring af anvendte materialer eller ændringer i enhedsarkitekturen. Begge er de typiske håndtag for forbedringer inden for OLED'er. Dette koncept kan universelt udforskes i hver given specifik OLED-stak, som vil blive lige så værdsat af førende industri. Dette omfatter især termisk aktiverede forsinket fluorescens (TADF) OLED'er, som ser en enorm forsknings- og udviklingsinteresse i øjeblikket. Desuden, de forbedringer, som forskerne viser, kan spores tilbage til forskelle i excitondynamikken på nanoskalaen tyder på, at også andre grundlæggende egenskaber ved organiske halvledere (f.eks. transport, ladningsadskillelse, energioverførsel) kan påvirkes lige så meget.