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OLED新材料成本有望下降
OLED新材料实现量产,发光材料成本有望大幅下降
5G时代的到来,为人们勾勒出“万物互联”的美好前景。而“万物互联”有一个大前提,肇庆oled透明屏,实现互联的“万物”需要有个用于交互的窗口。通俗点说,就是要一块“屏”,而这块“屏”就具有以千亿美元为单位的巨大商机。然而,由于不同区域、不同用途对显示技术要求有所不同,从手机到电视,从穿戴设备到各类家电产品,这块“屏”有着涵盖OLED、LED,甚至电子纸等多种显示技术的产品矩阵。
而在这个矩阵中,OLED近来成为主角。OLED又被称为有机发光半导体,因其具有自发光、无穷高对比度、宽视角、低功耗、响应速度极快等特性,被普遍认为是下一代的主流显示技术。值得一提的是,OLED在拥有出色的画质优势外,还可以实现卷曲、透明、折叠、轻薄的柔性外观设计。截至2018年,双面oled透明屏,中国OLED行业市场规模达到了290亿美元。预测全球OLED面板2019年的出货量达7.68亿片。
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OLED的元件制作
在两层元件中,n型有机材料-即电子传输层-亦同时被当作发光层,其发光波长系由HOMO及LUMO之能量差所决定。然而,好的电子传输层-即电子迁移率高之材料-并不一定为放光效率佳之材料,因此目前一般之做法,系将高萤光度的有机色料,掺杂(Doped)于电子传输层中靠近空穴传输层之部分,又称为发光层,其体积比约为1%至3%。掺杂技术开发系用于增强原材料之萤光量子吸收率的重点技术,一般所选择的材料为萤光量子吸收率高的染料。
阴极之金属材料,传统上系使用低功函数之金属材料(或合金),如镁合金,触摸oled透明屏,以利电子由阴极注入至电子传输层,此外一种普遍之做法,系导入一层电子注入层,其构成为一极薄之低功函数金属卤化物或氧化物,如LiF或Li2O,此可大幅降低阴极与电子传输层之能障,降低驱动电压。
由于空穴传输层材料之HOMO值与ITO仍有差距,此外ITO阳极在长时间操作后,有可能释放出氧气,并破坏有机层产生暗点。故在ITO及空穴传输层之间,插入一空穴注入层,其HOMO值恰介于ITO及空穴传输层之间,有利于空穴注入OLED元件,且其薄膜之特性可阻隔ITO中之氧气进入OLED元件,以延长元件寿命。
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OLED厂家带你了解有机EL的发光原理
有机EL,是(OrganicElectro-Luminescence:OEL、有机EL)的简称,意思是有机发光的电子版。定义虽然很笼统,但是包含范围非常广,比如有机发光二极管,发光聚合物等等利用物理发光现象的所有有机物的统称。其原理跟LED大致相同,只不过使用的是具有二极管功能的有机化合物。所以,简单的说二者的区别。
有机EL的发光原理跟LED极为相似,都是在材料的阴极和阳极加入电压后,两极之间产生可以移动的电子和阳子。电子和阳子由于受到电场作用,分别向阳极和阴极移动,离开两极,在复合材料的中间层(发光层)结合。电子和阳子结合是产生的能量使材料的外层电子被激发,跨越到外一层电子轨道。
由于只是激发,55寸oled透明屏,外层电子轨道不稳定,外层电子马上又会回到原来的轨道,这样就会把过剩的能量以光的形式释放出来。从这一点看,有机EL和LED是一样的。只不过,有机EL的材质是复合材料,即多种材料薄膜化叠加在一起。阴极材料为容易释放电子的金属,多为铝,银镁合金,钙等金属薄膜;阳极为能释放阳子的氧化物,例如ITO,一种透明金属氧化薄膜。
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