在不包含任何磁性成分的常規(guī)有機(jī)半導(dǎo)體器件中,發(fā)現(xiàn)其注入電流與發(fā)光在室溫和小磁場下就能表現(xiàn)出很大的磁響應(yīng),這種新奇有機(jī)磁效應(yīng)是當(dāng)前有機(jī)光電子學(xué)研究中的一個熱點。很多研究組對此新現(xiàn)象進(jìn)行了深入的研究,并提出了一些理論模型,如電子-空穴對模型、雙極化子模型、激子模型、超精細(xì)相互作用模型、自旋混合與散射模型、三重態(tài) - 三重態(tài)激子湮滅理論(TripletTriplet Annihilation,TTA,即過程)等。研究組在基于tris(8-hydroxyquinoine) Alumi-num(Alq)的有機(jī)發(fā)光器件(結(jié)構(gòu)為ITO/CuPc(Copper phthalocyanine)/NPB(N,N′-Di(naphthalen-1-yl)-N,N′diphenylbenzidine)/Alq3/LiF/Al) 磁效應(yīng)的研究中發(fā)現(xiàn):在低溫條件下,器件在小磁場時發(fā)光隨磁場的增大迅速增強(qiáng),但在高磁場卻出現(xiàn)了下降現(xiàn)象。這主要是由于低溫條件下有利于TTA 過程的發(fā)生,從而使器件的發(fā)光增強(qiáng),然而外加磁場會抑制TTA 過程,進(jìn)而導(dǎo)致器件發(fā)光的磁效應(yīng)表現(xiàn)出高場下降。從能量角度看,能夠產(chǎn)生TTA 過程則是因為在Alq材料中單重態(tài)激子的能量小于兩倍的三重態(tài)激子能量。然而,在一些有機(jī)芳香烴類材料中(例如: 紅熒烯(rubrene))單重態(tài)激子的能量與兩倍的三重態(tài)激子的能量相近,這一性質(zhì)導(dǎo)致還容易發(fā)生另外一種過程:即一個單重態(tài)激子裂變成兩個三重態(tài)激子的過程(STT過程);同時 STT 過程是一個吸熱過程,在室溫條件下作用比較明顯,隨溫度的降低其發(fā)生的程度會逐漸的降低;另外,從體系狀態(tài)角度STT可以看作是TTA 的逆過程;因此,可以推測STT過程對有機(jī)發(fā)光及其磁效應(yīng)可能產(chǎn)生一些不同于TTA過程的影響。 室溫下紅熒烯器件與參考器件發(fā)光的磁效應(yīng)

圖3 Rubrene 器件和參考器件在室溫(RT)條件
以 Rubrene 作為發(fā)光層的 Rubrene 器件,其單重態(tài)激子的能量與兩倍的三重態(tài)激子的能量相近,所以外界溫度對兩者的轉(zhuǎn)化作用勢必會產(chǎn)生影響;同時由于 STT 過程是一個吸熱過程,外界溫度對其的發(fā)生可能也會產(chǎn)生影響。為了進(jìn)一步研究 Rubrene 器件中 STT 過程的作用機(jī)理,我們對其進(jìn)行了降溫處理,用來探究溫度對 Rubrene 器件中 STT 過程的影響及其在 MEL 中的表現(xiàn)。
溫度對紅熒烯器件發(fā)光磁效應(yīng)的影響

圖4 不同溫度下 Rubrene 器件發(fā)光的磁效應(yīng)曲線
綜上可知,溫度對 Rubrene 器件中的 STT 作用機(jī)制有較大的影響。隨著溫度的降低,STT 作用越來越弱。室溫300 K時,器件中STT作用和超精細(xì)作用占主導(dǎo),使器件發(fā)光的磁效應(yīng)在高磁場部分表現(xiàn)出逐漸增大且不飽和的現(xiàn)象。而在低溫15 K下,器件發(fā)光的磁效應(yīng)則是由超精細(xì)相互作用和 TTA 作用共同作用的結(jié)果。