Investigation of Exciton Recombination Zone in Quantum Dot Light-Emitting Diodes Using a Fluorescent Probe

激子 重组 量子点 材料科学 光电子学 发光二极管 二极管 费斯特共振能量转移 荧光 自发辐射 物理 化学 光学 基因 量子力学 生物化学 激光器
作者
Xiaoyu Huang,Heng Zhang,Dingxin Xu,Feng Wen,Shuming Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (33): 27809-27816 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acsami.7b08574
摘要

Exciton recombination zone, where the photons are generated, can greatly affect the performance, such as the efficiency and color purity, of the quantum dot (QD) light-emitting diodes (QLEDs). To probe the exciton recombination zone, 4-(dicyanomethylene)-2-t-butyl-6(1,1,7,7-tetramethyljulolidyl-9-enyl)-4H-pyran (DCJTB) is doped into the charge transport layer as a fluorescent sensor; by monitoring the Förster resonant energy transfer (FRET) between QD and DCJTB, the location of the recombination zone can be determined. It is found that the electron transport layer (ETL) has a great impact on the recombination zone. For example, in QLEDs with ZnMgO ETL, the recombination zone is near the interface of the QD/hole transport layer (HTL) and is shifted to the interface of the QD/ETL as the driving voltage is increased, whereas in devices with 1,3,5-tris(2-N-phenylbenzimidazolyl) benzene (TPBi) ETL, the recombination zone is close to the interface of the QD/ETL and moved to the interface of the QD/HTL with the increase in the driving voltage. Our results can also clarify the light emission mechanism in QLEDs. In devices with ZnMgO ETL, the emission is dominated by the direct charge recombination, whereas in devices with TPBi ETL, the emission is contributed by both FRET and direct charge recombination. Our studies suggest that fluorescent probe can be a powerful tool for investigating the exciton recombination zone, light emission mechanism, and other fundamental processes in QLEDs.
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