Тандемные перовскитные светодиоды с долинно-центровым центром - Природные нанотехнологии

Тандемные перовскитные светодиоды с долинно-центровым центром – Природные нанотехнологии

Исходный узел: 3064195
  • Чо, Х. и др. Преодоление ограничений эффективности электролюминесценции перовскитных светодиодов. Наука 350, 1222-1225 (2015).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ким, Ю.-Х. и другие. Разноцветные органо-неорганические гибридные перовскитные светодиоды. Adv. Матер. 27, 1248-1254 (2015).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Protesescu, L. et al. Нанокристаллы перовскитов галогенидов цезия-свинца (CsPbX3, X = Cl, Br и I): новые оптоэлектронные материалы, демонстрирующие яркое излучение с широкой цветовой гаммой. Нано Летт. 15, 3692-3696 (2015).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ким, Ю.-Х., Чо, Х. и Ли, Т.-В. Металлогалогенные перовскитовые излучатели света. Proc. Natl Acad. Sci. Соединенные Штаты Америки 113, 11694-11702 (2016).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Цюань, Л.Н. и др. Перовскиты для оптических источников нового поколения. Химреагент Rev. 119, 7444-7477 (2019).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ким, Ю.-Х. и другие. Комплексное подавление дефектов в нанокристаллах перовскита для высокоэффективных светодиодов. Туземный Фотон. 15, 148-155 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ма, Д. и др. Контроль распределения позволяет создавать эффективные перовскитные светодиоды уменьшенных размеров. природа 599, 594-598 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ким, Дж.С. и др. Сверхяркие, эффективные и стабильные перовскитные светодиоды. природа 611, 688-694 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ву, С.-Дж., Ким, Дж. С. и Ли, Т.-В. Характеристика стабильности и проблемы увеличения срока службы перовскитных светодиодов. Туземный Фотон. 15, 630-634 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fan, X.C. et al. Сверхчистые зеленые органические светодиоды на основе сильно искаженной конструкции сплавленных π-сопряженных молекул. Туземный Фотон. 17, 280-285 (2023).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чен, Ю. и др. Достижение внешнего квантового выхода почти 40% в органических светоизлучающих диодах с использованием зеленого термоактивируемого эмиттера замедленной флуоресценции с расширенной линейной структурой донор-акцептор-донор. Adv. Матер. 33, 2103293 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Хан, Т.-Х. и другие. Подход к созданию максимально гибких органических светодиодов с использованием графенового анода. НПГ Азия Матер. 8, e303 (2016).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чанг, YW и др. Универсальный ферроценсодержащий материал в качестве слоя генерации заряда p-типа для высокопроизводительных полноцветных тандемных органических светодиодов. хим. коммун. 52, 14294-14297 (2016).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чо, Т.Ю., Лин, К.Л. и Ву, К.С. Двухблочные тандемные органические светоизлучающие устройства с микрорезонаторами, обладающие высокой эффективностью. Прил. Phys. Lett. 88, 111106 (2006).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Ван, Л. и др. Разработка высокопроизводительных тандемных синих устройств для OLED-дисплеев на квантовых точках. Симпт. SID. Копать землю. Тех. Пап. 51, 929-932 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Мизусаки М. и др. Технологии одиночных и тандемных OLED-дисплеев с высокой эффективностью и длительным сроком службы. Симпт. SID. Копать землю. Тех. Пап. 52, 278-281 (2021).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Чан, CY и др. Стабильные чисто синие гиперфлуоресцентные органические светодиоды с высокой эффективностью и узким излучением. Туземный Фотон. 15, 203-207 (2021).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Форрест С.Р., Брэдли Д.К. и Томпсон М.Э. Измерение эффективности органических светоизлучающих устройств. Adv. Матер. 15, 1043-1048 (2003).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Сан, Ю. и др. Улучшены характеристики красных фосфоресцентных органических светодиодов с использованием частично смешанной хост-системы. Дж. Наноски. нанотехнологии. 15, 8081-8085 (2015).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ким Дж. М., Ли Ч. Х. и Ким Дж.-Дж. Баланс подвижности в светоизлучающем слое определяет накопление поляронов и стабильность работы органических светодиодов. Прил. Phys. Lett. 111, 203301 (2017).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Крёгер М. и др. Независимое от температуры разделение зарядов, индуцированное полем, на границах раздела легированных органических/органических соединений: экспериментальное моделирование электрических свойств. Phys. Ред. Б 75, 235321 (2007).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Ли Т.-В., Чунг Ю., Квон О. и Парк Дж. Дж. Самоорганизующаяся инжекция градиентных отверстий для улучшения характеристик полимерных электролюминесцентных устройств. Adv. Функцион. Mater. 17, 390-396 (2007).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Хан, Т.-Х. и другие. Чрезвычайно эффективные гибкие органические светодиоды с модифицированным графеновым анодом. Туземный Фотон. 6, 105-110 (2012).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чон, С.-Х. и другие. Характеристика эффективности перовскитных солнечных элементов и светодиодов. Джоуль 4, 1206-1235 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Фурно М., Меерхайм Р., Хофманн С., Люссем Б. и Лео К. Эффективность и скорость спонтанного излучения в органических электролюминесцентных устройствах. Phys. Ред. Б 85, 115205 (2012).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Мун, К.-К., Ким, С.-Ю., Ли, Дж.-Х. и Ким, Ж.-Ж. Люминесценция ориентированных излучающих диполей в двулучепреломляющей среде. Опт. Экспресс 23A279 – A291 (2015).

    Статья 

    Google Scholar
     

  • Ким, К.Х. и др. Супрамолекулы на основе фосфоресцирующих красителей для высокоэффективных органических светодиодов. Туземный Commun. 5, 4769 (2014).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ли, Дж. и др. Синергетическая архитектура электродов для эффективных гибких органических светодиодов на основе графена. Туземный Commun. 7, 11791 (2016).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Чо, С. и др. Роль рециркуляции фотонов в перовскитных светодиодах. Туземный Commun. 11, 611 (2020).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Цзоу, Ю. и др. Высокопроизводительные узкополосные светодиоды чистого красного цвета с внешней квантовой эффективностью до 36.1% и сверхнизким спадом эффективности. Adv. Матер. 34, 2201442 (2022).

    Статья 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Отметка времени:

    Больше от Природа Нанотехнология