<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline" overflow="scroll"> <mml:msub> <mml:mi>Yb</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msub> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mi mathvariant="normal">O</mml:mi> </mml:mrow> </mml:mrow> <mml:mn>3</mml:mn> </mml:msub> <mml:mo>/</mml:mo> <mml:msub> <mml:mrow> <mml:mi>Mo</mml:mi> <mml:mi mathvariant="normal">O</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mn>3</mml:mn> </mml:msub> </mml:math> connecting electrodes for tandem organic semiconductor devices
Notice bibliographique
Résumé
This paper reports that ${\mathrm{Yb}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}/{\mathrm{Mo}\mathrm{O}}_{3}$ stacks can be used effectively as a connecting electrode, enabling highly efficient tandem organic light-emitting diodes (OLEDs). The current efficiency of these tandem OLEDs more than doubles, from approximately 90 to 200 cd/A, compared to the single-layer devices. Additionally, this connecting electrode introduces little increase in the tandem OLED driving voltage, maintaining a value close to the sum of two single-layer devices. However, the energy-level alignments measured by ultraviolet photoemission spectroscopy show significant energy barriers in the ${\mathrm{Yb}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}/{\mathrm{Mo}\mathrm{O}}_{3}$ stack. Analysis using photoemission measurements revealed the presence of gap states in the oxide stack and a high differential work function, 2.28 vs 6.38 eV on each side of the ${\mathrm{Yb}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}/{\mathrm{Mo}\mathrm{O}}_{3}$ stack. Variable-temperature current-voltage measurements on ${\mathrm{Yb}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}/{\mathrm{Mo}\mathrm{O}}_{3}$ stacks revealed that the gap states behave like Anderson-Mott localized quantum states, which form efficient hopping conduction paths for electrons and holes. These findings demonstrate that the gap states in electrodes can be effectively used to transport charges in tandem semiconductor devices.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,004 | 0,008 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,007 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,005 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,004 |
| Communication savante | 0,007 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,008 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,007 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,698 | 0,008 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».