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OLED结构及其原理

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人气:-发表时间:2016-08-01 14:26【

OLED,即有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode),又称为有机电激光显示。因为具备轻薄、省电、接近自然光等特性,因此它也一直被业内人士所看好。

为了形像说明OLED构造,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。

OLED结构示意图

OLED照明技术与传统的LED照明方式不同,可自主发光,无需背光源,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED照明面板可以做得更轻更薄(厚度仅0.88mm),并且能够显著节省电能。

OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结 构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED的特性是自己发光,不需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。

OLED照明应用

有机材料的特性深深地影响元件之光电特性表现。在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功 数(High work function)与可透光性,所以具有4.5eV-5.3eV的高功函数、性质稳定且透光的ITO透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增 加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(Low work function)的AgAlCaInLiMg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极(例如:Mg-Ag镁银)。

适合传递电子的有机材料不一定适合传递空穴,所以有机发光二极体的电子传 输层和空穴传输层必须选用不同的有机材料。目前最常被用来制作电子传输层的材料必须制膜安定性高、热稳定且电子传输性佳,一般通常采用萤光染料化合物。如 AlqZnqGaqBebqBalqDPVBiZnSPBPBDOXDBBOT等。而空穴传输层的材料属于一种芳香胺萤光化合物,如 TPDTDATA等有机材料。

有机发光层的材料须具备固态下有较强萤光、载子传输性能好、热稳定性和化学稳定性佳、量子效率高且能够真空蒸镀的特性,一般有机发光层的材料使用通常与电子传输层或电洞传输层所采用的材料相同,例如Alq被广泛用于绿光,BalqDPVBi则被广泛应用于蓝光

照明面板展示

一般而言,OLED可按发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。小分子OLED和高分子OLED的差异主要表 现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺。

由于有机材料及金属对氧气及水气相当敏感,制作完成後,需经过封装保护处理。

OLED一般发光均匀柔和,接近朗泊(lambert)辐射分布,因此OLED本身几乎就是一个灯具,无需搭配灯罩使用。目前,白光OLED主要以发红绿(黄)蓝三种基本颜色的有机材料依次叠加混合而成。


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