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發布時間:2020-11-08 08:20  





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OLED發光的原理是什么?
OLED是雙注入型發光器件,在外界電壓的驅動下,由電極注入的電子和空穴在發光層中復合形成處于束縛能級的電子空穴對即激子,激子輻射退激發發出光子,產生可見光。
為增強電子和空穴的注入和傳輸能力,通常在ITO與發光層之間增加一層空穴傳輸層,在發光層與金屬電極之間增加一層電子傳輸層,從而提高發光性能。其中,空穴由陽極注入,電子由陰極注入。空穴在有機材料的zui高占據分子軌道(HOMO)上跳躍傳輸,電子在有機材料的zui低未占據分子軌道(LUMO)上跳躍傳輸。
OLED的發光過程通常有以下5個基本階段:
載流子注入:在外加電場作用下,電子和空穴分別從陰極和陽極向夾在電極之間的有機功能層注入。
載流子傳輸:注入的電子和空穴分別從電子傳輸層和空穴傳輸層向發光層遷移。
載流子復合:電子和空穴注入到發光層后,由于庫倫力的作用束縛在一起形成電子空穴對,即激子。
激子遷移:由于電子和空穴傳輸的不平衡,激子的主要形成區域通常不會覆蓋整個發光層,因而會由于濃度梯度產生擴散遷移。
激子輻射退激發出光子:激子輻射躍遷,發出光子,釋放能量。
OLED發光的顏色取決于發光層有機分子的類型,在同一片OLED上放置幾種有機薄膜,就構成彩色顯示器。光的亮度或強度取決于發光材料的性能以及施加電流的大小,對同一OLED,電流越大,光的亮度就越高。超薄oled顯示屏
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oled屏幕的發光材料
發光材料是OLED器件中zui重要的材料。一般發光材料應該具備發光效l率高、zui好具有電子或空穴傳輸性能或者兩者兼有、真空蒸鍍后可以制成穩定而均勻的薄膜、它們的HOMO和LUMO能量應該與相應的電極相匹配等特性。
在小分子發光材料中,Alq3是直接單獨使用作為發光層的材料。還有的是本身不能單獨作為發光層,摻雜在另一種基質材料中才能發光,如紅光摻雜劑DCJTB,綠光摻雜劑DMQA,藍光摻雜劑BH1,BD1等。Alq3是一種既可以作為發光層材料,又可以兼做電子傳輸層材料的一種有機材料。超薄oled顯示屏
選擇發光材料應滿足下列條件:
A.高量子效率的熒光特性,熒光光譜主要分布400nm~700nm可見光區域。
B.良好的半導體特性,即具有高的導電率,能傳導電子或空穴或兩者兼有。
C.好的成膜性,在幾十納米的薄層中不產生針l孔。
D.良好的熱穩定性。
按化合物的分子結構,有機發光材料一般分為兩大類:
(1)高分子聚合物,分子量10000~100000,通常是導電共軛聚合物或半導體共軛聚合物,可用旋涂方法成膜,制作簡單,成本低,但其純度不易提高,在耐久性,亮度和顏色方面比小分子有機化合物差。超薄oled顯示屏
(2) 小分子有機化合物,分子量為500~2000,能用真空蒸鍍方法成膜
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OLED除了應用在電視和手機上還有什么用途呢?
還有一個用途比較明顯:制造出便攜智能手機或者平板,它的屏幕可以卷曲,可以放進包包或者口袋,開發這種設備是完全可能的,因為柔性電容式觸摸面板早就已經存在。如果在移動過程中觀看,屏幕太軟不合適。按照我的設想,未來可能會出現高科技手鐲,支撐板向上彈起,完全延伸,按一下按鈕就可以卷起,要開發出這樣的設備,首先必須提高屏幕的像素密度,只有這樣設備才會實用。超薄oled顯示屏
這種技術到底有多瘋狂?我們無法想像,只能從OLED可穿戴設備看到一些線索。我們可以將柔性屏幕放進某些物品中,比如T恤、褲腿,看起來有些狂l野。一些研究人員正在研究,我們可以用身體攝像頭捕l捉數據,在物體的一側顯示虛擬信息,看起來圖像似乎是透明的。此時OLED屏幕可以派上用場,因為它能夠彎曲,還具有“反模糊”特性。移動的圖像越清晰,看起來就會越可信。要看到OLED攝像頭服裝出現在普通人的衣柜,我們可能還要等很長時間,如果物體的形狀更小一些,更可控一些,比如機器人和無人機,安裝這種屏幕可能會更好。
在不久的將來,OLED的可彎曲特點也許會在智能手表上大放異彩。我們不妨想像一下:手表上纏繞手腕的部分可以點亮,顯示文本、數字、通知圖標,這種手表與現有手表完全不同。OLED屏幕的黑色是純黑的,如果智能手表能夠利用這一特點,就可以延長續航時間。超薄oled顯示屏
除了標準便攜屏幕和電視屏幕,OLED能夠實際應用的場合還很少。LG牢牢控制WOLED標準,在短期之內沒有人能夠挑戰它,不過其它企業并沒有閑著。例如,三星開發了自己的OLED,制定了與LED有關的量子點標準。量子點產品已經開始走向消費者,因為量子點面板更便宜,生產效率更高。
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