一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法技术

技术编号:35845577 阅读:54 留言:0更新日期:2022-12-07 10:25
本发明专利技术提供了一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法,涉及显示领域。该复合材料包括三氧化钼纳米材料与共轭有机芳香族二硫化物,共轭有机芳香族二硫化物通过插层的方式嵌入三氧化钼纳米材料。该复合材料可有效提升载流子传输性能,同时改善层间及面内导电性,通过本发明专利技术中的复合材料制备得到的量子点发光二极管,其空穴传输层的空穴注入及传输性能够被有效提升。及传输性能够被有效提升。及传输性能够被有效提升。

【技术实现步骤摘要】
一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法


[0001]本申请涉及显示领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法。

技术介绍

[0002]半导体量子点具有量子尺寸效应,人们可通过调节量子点的大小来控制量子点的发光波长,调谐范围可以从蓝光一直到红光。在电致发光器件中,电子、空穴分别从阴极、阳极注入,然后电子传输层、空穴传输层分别将电子、空穴传输到器件发光层的界面处,当界面处的电子和空穴达到一定数目时,二者会进行再结合并在发光层产生激子,在发光层处产生的激子使得器件发光层中的量子点(Quantom dots,QDs)被活化,量子点最外层电子从基态跃迁到激发态,由于处于激发态的电子极其不稳定,会向基态跃迁,在跃迁的过程中会有能量以光的形式被释放出来,因此实现了器件的发光。
[0003]由此可见,组成量子点发光二极管的关键功能层不仅包括由QDs材料形成的发光层,还包括电子传输层、空穴注入/传输层、阴极、阳极等。
[0004]目前空穴传输层种类有限,主要是有机空穴传输材料,其合成通常比较复杂,除此以外,有机空穴传输材料还具有一些其他的缺点,例如使用最多的Poly(3,4

ethylene dioxythiophene):Poly(styrene sulfonate),即PEDOT:PSS,虽然应用于器件后使器件获得了较高的外量子效率,但是由于PEDOT:PSS具有一定的酸性,其对ITO或者FTO电极会产生较强的腐蚀作用,因此会造成器件寿命的下降。因此,亟待一种稳定性好的材料来提升量子点发光二极管的空穴传输性能。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法以改善现有空穴传输材料,从而实现提高空穴传输层传输性能的目的。本专利技术目的是通过以下技术方案实现的。
[0006]本专利技术提供一种复合材料,包括三氧化钼纳米材料与共轭有机芳香族二硫化物,所述共轭有机芳香族二硫化物通过插层的方式嵌入所述三氧化钼纳米材料。
[0007]可选地,所述共轭有机芳香族二硫化物选自苯二硫酚、1,3

苯二甲硫醇、双苯胺基二硫化物中的一种或多种。
[0008]相应地,本专利技术还提供一种复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0009]将分散有三氧化钼的有机溶剂与液相剥离试剂混合,得到三氧化钼纳米材料溶液;
[0010]将所述三氧化钼纳米材料溶液与共轭有机芳香族二硫化物混合反应;
[0011]分离固体物质,得到所述复合材料。
[0012]可选地,所述三氧化钼纳米材料与所述共轭有机芳香族二硫化物的摩尔比为1:
0.1~1。
[0013]可选地,所述液相剥离试剂包括锂离子试剂和/或极性有机溶剂,所述极性有机溶剂包括N

甲基吡咯烷酮、丙二醇、正硫醇、N,N

二甲基甲酰胺、N,N

二甲基乙酰胺、异丙醇、丙酮、乙醇、环己酮、氯仿、含氟芳烃、八氟甲苯、六氟苯、五氟苯氰、五氟嘧啶、三氯甲烷、环戊酮、二甲基亚砜、四氢呋喃、γ

丁内酯、N

十二烷基吡咯烷酮、N

乙烯基吡咯烷酮或1,3

二甲基
‑2‑
咪唑啉酮中的任一种。
[0014]可选地,所述混合反应包括:
[0015]将所述三氧化钼纳米材料溶液与共轭有机芳香族二硫化物混合,然后辅助处理;所述辅助处理选自超声、加热、微波、电化学中的一种。
[0016]可选地,所述三氧化钼与所述液相剥离试剂的摩尔比为1:0.1~1。
[0017]可选地,所述有机溶剂为醇类化合物。
[0018]相应地,本专利技术还提供一种量子点发光二极管,其特征在于,包括层叠设置的阳极、空穴传输层、量子点发光层和阴极,所述空穴传输层的材料包括复合材料,其中,所述复合材料包括三氧化钼纳米材料与共轭有机芳香族二硫化物,所述共轭有机芳香族二硫化物通过插层的方式嵌入所述三氧化钼纳米材料。
[0019]此外,本专利技术还提供一种量子点发光二极管的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0020]提供溶液;
[0021]在阳极或量子点发光层上沉积所述溶液,形成空穴传输层;
[0022]其中,所述溶液包括分散于醇类化合物的复合材料,所述复合材料由所述制备方法制得。
[0023]有益效果:
[0024]本专利技术中的复合材料,引入导电分子共轭有机芳香族二硫化物,能够有效构建有效电荷传输的网络结构,因此层间相互连接得到增强,面内及层间导电性得到提高;此外,引入有机分子的复合材料,可以消除边缘缺陷位点,改善可能导致能量损失的位点。将复合材料应用于量子点发光二极管中,能够改善空穴传输层的传输性能,由于复合材料具有共轭结构单元,可从临近材料感应出局部电荷,形成更多的界面偶极子,界面偶极子可以增加空穴载流子的注入电流,抑制电子载流子的贯穿电流,因此可以使更多的空穴与电子在量子点发光层进行复合发光。相应地,本专利技术中复合材料以及量子点发光二极管的制备方法,工艺简单,便于工业化生产。
附图说明
[0025]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0026]图1是本申请实施例的复合材料的制备方法流程图;
[0027]图2是本申请实施例的量子点发光二极管的制备方法流程图;
[0028]图3是本申请实施例4提供的一种正型构型的量子点发光二极管的结构示意图;
[0029]附图标记:
[0030]衬底110;阳极120;空穴传输层130;发光层140;电子传输层150;阴极160。
具体实施方式
[0031]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。
[0032]本申请实施例提供一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法。以下分别进行详细说明。应当理解的是,以下实施例的顺序不作为对实施例优选顺序的限定。另外,在本申请的描述中,术语“包括”是指“包括但不限于”。本申请中各实施例可以一个范围的形式存在,应当理解的是,以一范围形式的描述仅是因为方便与简洁,不应理解为对本申请范围的硬性限制;因此,应当认为所述的范围描述已经具体公开所有可能的子范围以及该范围内的单一数值。例如,本申请提供了一个范围值为0本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种复合材料,其特征在于,所述复合材料包括三氧化钼纳米材料与共轭有机芳香族二硫化物,所述共轭有机芳香族二硫化物通过插层的方式嵌入所述三氧化钼纳米材料。2.如权利要求1所述的复合材料,其特征在于,所述共轭有机芳香族二硫化物选自苯二硫酚、1,3

苯二甲硫醇、双苯胺基二硫化物中的一种或多种。3.一种复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将分散有三氧化钼的有机溶剂与液相剥离试剂混合,得到三氧化钼纳米材料溶液;将所述三氧化钼纳米材料溶液与共轭有机芳香族二硫化物混合反应;分离固体物质,得到所述复合材料。4.如权利要求3所述的复合材料的制备方法,其特征在于,所述三氧化钼纳米材料与所述共轭有机芳香族二硫化物的摩尔比为1:0.1~1。5.如权利要求3所述的复合材料的制备方法,其特征在于,所述液相剥离试剂包括锂离子试剂和/或极性有机溶剂,所述极性有机溶剂包括N

甲基吡咯烷酮、丙二醇、正硫醇、N,N

二甲基甲酰胺、N,N

二甲基乙酰胺、异丙醇、丙酮、乙醇、环己酮、氯仿、含氟芳烃、八氟甲苯、六氟苯、五氟苯氰、五氟嘧啶、三氯甲烷、环戊酮、二甲基亚砜、四氢呋喃、γ

丁...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭煜林吴龙佳张天朔李俊杰童凯
申请(专利权)人:TCL科技集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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