Amélioration des performances des diodes électroluminescentes à points quantiques par couplage par nano-empreinte auto-imprégnante

LIANG Long ,  

ZHENG Yueting ,  

LIN Lihua ,  

HU Hailong ,  

LI Fushan ,  

摘要

Les matériaux à points quantiques colloïdaux sont largement étudiés en raison de leur spectre d’émission étroit, de leur longueur d’onde d’émission réglable, de leur haute efficacité lumineuse et de leur excellente stabilité, tout en offrant une processabilité en solution permettant aux diodes électroluminescentes à points quantiques (QLED) d’avoir une large applicabilité et divers usages. Cependant, le mode de substrat intrinsèque à l’appareil entraîne la rétention d’un grand nombre de photons à l’intérieur, inutilisables. Cet article développe un procédé d’empreinte nano-imprimée auto-imprégnante basé sur le polydiméthylsiloxane (PDMS) et son énergie d’adhésion de surface, combiné à une méthode d’empreinte nano-imprimée à basse dépendance de pression et un processus simplifié. Trois tailles périodiques micro-nanostructurées de 1,3, 1, et 0,5 μm ont été fabriquées avec une haute qualité pour coupler et extraire la lumière des dispositifs QLED rouges, verts et bleus. Dans ce contexte, le dispositif QLED vert couplé avec la micro-nanostructure de 1,3 μm atteint une luminance de 715 069 cd·m-2, tandis que l’efficacité quantique externe maximale (EQE) et l’efficacité du courant augmentent respectivement à 12,5% et 57,3 cd·A-1. Les performances électriques du QLED bleu couplé de 1 μm sont améliorées d’environ 200%; l’EQE des QLED rouges couplés de 0,5 μm passe de 17,3% à 20,5%. Les tests de distribution angulaire montrent que les micro-nanostructures n’affectent pas l’intensité d’émission des QLED, restant proches d’une émission Lambertienne. Ce procédé d’empreinte nano-imprimée auto-imprégnante et la méthode d’extraction lumineuse proposée offrent une approche simple et efficace pour améliorer les performances des QLED.

关键词

diodes électroluminescentes à points quantiques ; nano-empreinte; performances optiques couplées; simulation optique

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