OLEDs finden Anwendung in Display- und Beleuchtungsanwendungen. Eine stärkere Verbreitung der OLED-Technik wird aktuell vor allem durch die hohen Produktionskosten verhindert. Über die üblichen Faktoren hinaus, die bei der Markteinführung neuer Technologien eine Rolle spielen, sind viele der notwendigen organischen Materialien relativ teuer. Ein Ansatz zur Verringerung der Preise für OLED-Produkte ist der Austausch bestehender, teurer Materialien durch günstigere Materialien mit den gleichen oder sogar besseren Eigenschaften. Ein weiterer Ansatz ist es, die bislang für marktfähige Produkte verwendete Vakuumprozessierung der Materialien im OLED-Fertigungsprozess durch nasschemische Prozessierung zu ersetzen, da diese in kostengünstigen OLED-Druckprozessen überführt werden können. Der in dieser Arbeit untersuchte neuartige TADF-Emitterkomplex TUB4 vereinheitlicht beide Ansätze zur Produktionskostenreduktion. Ziel dieser Arbeit war es, das TUB4 auf seine Eigenschaften hin zu untersuchen. Es sollte dabei geklärt werden, ob es als Emittermaterial in OLEDs effizient einsetzbar ist und welche Eigenschaften diese TUB4-OLEDs aufweisen.
Aktualisiert: 2021-04-16
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Die Dissertation beschreibt die Synthese und Charakterisierung dimerer Alkinyl-Amidinat-Komplexe der einwertigen Münzmetalle sowie deren photophysikalische Eigenschaften. Des Weiteren wird auf ein chirales Iminophosphonamid sowie diverse Metallkomplexe dieser Verbindung eingegangen. Bei der photophysikalischen Untersuchung der Iminophosphonamid-Alkalimetallkomplexe konnten TADF-Prozesse (engl. thermally activated delayed fluorescence) beobachtet werden, die mit Hilfe quantenmechanischer Rechnungen erklärt werden. Außerdem wird ein Spiropyran und dessen Metallkomplexierung beschrieben. Hierbei wurden chemische Transformationen unter UV-Anregung beobachtet, diese konnten über in situ UV-LED-NMR Methoden verifiziert werden. Ferner werden Liganden beschrieben, die sich für Copolymerisationen eignen und erfolgreich in Liganden- bzw. Metallopolymere überführt wurden. Die erhaltenen Polymere eigneten sich für die ortsaufgelöste photolithographische Immobilisierung an funktionalisierten Oberflächen.
Aktualisiert: 2021-04-16
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Die Realisierung effizienter und stabiler blauer OLEDs ist nach wie vor die größte verbleibende wissenschaftliche Hürde in der OLED-Forschung. Die Lösung dieses Problems basierend auf etablierten Emittersystemen (wie fluoreszenten oder phosphoreszenten Emittern, TADF, phosphorsensibiliserter und TADF-sensibilisierter Fluoreszenz) scheint in weiter Ferne.
Aus diesem Grund sind neue Ideen oder ein Paradigmenwechsel erforderlich, um diesem großen Ziel einen bedeutenden Schritt näher zu kommen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierfür ein neuer Weg aufgezeigt, nämlich das Konzept der einfarbig phosphorsensibilisierten Fluoreszenz (UPSF).
Basierend auf einer geeigneten Kombination aus einem phosphoreszenten Emitter und einem fluoreszenten Emitter wird ein Emittersystem erzeugt, das die bevorzugten Eigenschaften (hohe Effizienz und schnelles Abklingen) beider Emitter in sich vereint. Darüber hinaus bleibt die Emissionsfarbe des phosphoreszenten Emitters in diesem UPSF-System erhalten.
Die hergestellten UPSF-OLEDs zählen zu den aktuell besten hellblauen OLEDs in Bezug auf Effizienz und Stabilität. Weiterhin werden künftige Ansätze für die Entfaltung des vollen Potentials der UPSF diskutiert, welche Lebensdauern von über 1200 h ermöglichen könnten. Dies lässt die Schlussfolgerung
zu, dass das hier vorgestellte UPSF-Konzept einen prägenden
Einfluss auf die Entwicklung der nächsten Generation an OLED-Emittern haben wird und insbesondere einen bedeutenden Schritt zur Realisierung der langersehnten effizienten und stabilen blauen OLED darstellt.
Aktualisiert: 2020-12-06
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