Bien que les QLED aient montré des progrès significatifs en laboratoire en utilisant des méthodes de revêtement de spin, l’évolutivité et la rentabilité des QLED imprimées à jet d’encre restent difficiles. Le problème clé de la fabrication QLED imprimée à jet d’encre a été la difficulté de réaliser des films minces QD hautement ordonnés et uniformes, conduisant à une efficacité plus faible et à des durées de vie opérationnelles plus courtes par rapport aux QLED à revêtement spin.
Les chercheurs ont cherché à développer une méthode pour améliorer la qualité des films minces QD à jet à jet à jet, améliorer l’efficacité et la stabilité des QLED imprimés à jet d’encre, étudier l’impact d’une nouvelle technique de post-traitement, recuit thermique assistée par pression (PTA), Sur la morphologie et les performances des films minces QD et réalisez l’efficacité quantique externe record (EQE) et les durées de vie opérationnelles pour les QLED imprimées à jet d’encre.

Source: Université des sciences et technologies de Nanjing
Leur approche a impliqué la synthèse des points quantiques CDZNSE / CDZNS / ZNS avec des coquilles de gradient pour optimiser les émissions et la stabilité de la lumière, l’impression à jet d’encre des couches QD sur les substrats à l’aide d’une encre solvant ternaire soigneusement formulée et de la mise en œuvre de PTA, qui impliquait une thermale à aspiration Le traitement pour accélérer l’évaporation du solvant, améliorer l’emballage QD et réduire les défauts de surface. Ils ont également effectué une caractérisation des matériaux et des appareils en utilisant des techniques telles que la microscopie électronique à transmission (TEM), la diffraction des rayons X (XRD), les mesures de photoluminescence (PL) et les tests électriques pour évaluer la qualité des films QD et les performances des appareils Qled résultant résultant .

Source: Université des sciences et technologies de Nanjing
L’étude a conclu que le processus PTA améliorait considérablement la qualité et les performances des QLED imprimées à jet d’encre en améliorant la morphologie du film QD, en améliorant les propriétés optiques et électriques et en réalisant une efficacité et une longévité record. Le processus PTA a entraîné un emballage QD hautement ordonné, une rugosité de surface inférieure et une réduction des défauts. Les films traités au PTA présentaient une photoluminescence plus élevée, un meilleur transport de charges et une stabilité accrue. Les Qleds rouges imprimés à jet d’encre ont atteint un EQE record de 23,08% avec une durée de vie opérationnelle (T50) de 343 342 heures, tandis que les Qleds verts ont atteint 22,43% EQE avec un T50 dépassant 1 500 463 heures.
Les chercheurs ont souligné que leurs résultats rapprochaient les QLED imprimées à jets à l’encre plus près de l’application pratique dans les affichages à grande échelle et rentables et les technologies d’éclairage de nouvelle génération.
Référence
_Wei, C., Xu, B., Zhang, M., Su, Z., Gu, J., Guo, W., Gao, X., Su, W., Cui, Z., Jeon, S., Fan, Z., et Zeng, H. (2024). Les films minces à point quantique à jet à jet d’encre hautement ordonné permettent des QLED efficaces et stables avec EQE dépassant 23%. Escience, 4 (3), 100227. https://doi.org/10.1016/j.esci.2023.100227
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