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L'injection et le transport efficaces des porteurs de charge dans les dispositifs organiques émettant la lumière (OLED) sont essentiels pour atteindre simultanément leur haute efficacité et leur stabilité à long terme. Cependant, les couches de transport de charge (CTL) déposées par divers procédés de vapeur ou de solution sont généralement sous forme amorphe, et leurs faibles mobilités de porteurs de charge, la densité élevée de pièges induite par les défauts et l'épaisseur inhomogène avec des morphologies de surface rugueuses ont constitué des obstacles pour des dispositifs à haute performance. Ici, des films organiques monocristallins (SC) ont été utilisés comme couches de transport de trous (HTL) au lieu des films amorphes conventionnels pour fabriquer des OLED hautement efficaces et stables. La mobilité élevée et la morphologie ultrasouple des SC-HTL facilitent des caractéristiques interfaciales supérieures tant pour les interfaces HTL/électrode que pour celles des interfaces HTL/couche émissive, entraînant un haut facteur de mérite (FoM) de Haacke pour l'électrode supérieure ultrafine et un faible rapport de perte de chaleur joule de résistance série des SC-OLED. De plus, le SC-HTL épais et compact peut agir comme une couche barrière contre la pénétration de l'humidité et de l'oxygène. En conséquence, les SC-OLED montrent une efficacité et une stabilité considérablement améliorées par rapport aux OLED basés sur des HTL amorphes ou polycristallins, suggérant une nouvelle stratégie pour développer des OLED avancés avec une grande efficacité et une haute stabilité.
Ye et al. (Ven,) ont étudié cette question.