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About this book
Organische Leuchtdioden (OLEDs) stellen ein herausragendes und stark wachsendes Techno-logiesegment dar, dessen Produkte bereits in den Markt eingefĂŒhrt worden sind oder kurz vor dem Erreichen der Marktreife stehen. Derzeit ist es fĂŒr OLED-Produkte noch in vielen FĂ€llen schwierig, mit den etablierten Technologien im Bereich der Anzeige- und Beleuchtungselemente in direkte Konkurrenz zu treten. Alleinstellungsmerkmale der OLED-Technologie sollen es zukĂŒnftig ermöglichen, neue Anwendungsfelder zu erschlieĂen. Neben der sehr jungen Geschichte von kommerziell erhĂ€ltlichen Produkten reicht die intensive Grundlagenforschung an OLEDs bereits mehr als zwanzig Jahre zurĂŒck.Trotz der langjĂ€hrigen ForschungsaktivitĂ€ten gibt es noch immer wichtige Fragestellungen, auf die bisher noch keine zufriedenstellenden Antworten gefunden werden konnten. Dieses gilt insbesondere fĂŒr das VerstĂ€ndnis der intrinsischen Degradation innerhalb der organischen Schichten, welche in vielen FĂ€llen zu einem schnell voranschreitenden Luminanzverlust fĂŒhrt. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass die intrinsische Degradation stark materialspezifisch ist. Ein systematisches VerstĂ€ndnis der Degradationsursachen ist die Voraussetzung fĂŒr ein gezieltes Design neuer langzeitstabiler Materialien. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht daher die gezielte Betrachtung der Luminanzdegradation bei der Untersuchung und Charakterisierung neuer Materialien. Neue orange-rot emittierende Triplett-Emitter aus der Klasse der Chinoxalin-Iridiumkomplexe werden eingefĂŒhrt, charakterisiert und in Bauelementen untersucht. Es werden gezielte Degradationsuntersuchungen an den eingesetzten Triplett-Emittern diskutiert, die es ermöglichen sollen, die hervorstechenden Unterschiede in den LangzeitstabilitĂ€ten der zugehörigen OLEDs zu bewerten. Weiterhin werden systematische Optimierungskonzepte des OLED-Aufbaus zur Evaluierung des tatsĂ€chlichen Lebensdauerpotentials prĂ€sentiert und diskutiert. Unter Verwendung des neuen Triplett-Emitters IHF-TE-15 werden Bauelemente prĂ€sentiert, die anwendungsrelevante Luminanzlebensdauern erreichen und zu den langzeitstabilsten, in der Literatur beschriebenen, phosphoreszenten OLEDs gehören. Die Realisierung eines intrinsisch sehr stabilen OLED-Aufbaus eröffnet die Möglichkeit, gezielt die intrinsische StabilitĂ€t einzelner Materialien zu untersuchen. Es werden unterschiedliche Matrixkonzepte, Ladungstransportmaterialien und insbesondere Triplett-Emitter miteinander verglichen. DarĂŒber hinaus wird auch der Einfluss einer neuen Methode der ALD-DĂŒnnschichtverkapselung auf die Luminanzlebensdauer beschrieben. Die Untersuchung der Luminanzlebensdauer wird als weiteres Verfahren zur Untersuchung der VerkapselungsgĂŒte unterschiedlicher Verkapselungsprozesse eingefĂŒhrt. Neben der Betrachtung der VerkapselungsgĂŒte wird auch der generelle Einfluss des Verkapselungsprozesses auf die OLED beschrieben.
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Information
Table of contents
- Vorwort
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Physikalische Grundlagen
- Prozesstechnologie â Charakterisierung von Materialienund Bauelementen
- Neue Materialkonzepte und deren Charakterisierung
- Langzeitstabile orange-rote OLEDs auf Basis von Chinoxalin-Iridiumkomplexen
- Optimierung der LangzeitstabilitÀt
- Anwendungen des langzeitstabilen OLED-Aufbaus
- Zusammenfassung und Ausblick
- Publikationsliste
- Liste aller untersuchten Bauelemente
- Liste wichtiger AbkĂŒrzungen
- Materialdatenbank
- Literaturverzeichnis