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UV应用

OLED

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  蓝谱里 克致力于提供全方位的UVLED固化方案,已广泛应用于UV固化等各个领域,包括液晶触摸屏固化、UV镜头固化、电子元器件固化等。 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)又称为 有机电激光显示、有机发光半导体。由美籍 华裔教授邓青云(Ching W. Tang)于1979年在实验室中发现。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。但是,作为高端显示屏,价格上 也会比液晶电视要贵。

  OLED显示技 术具有自发光的特性,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显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,从2003年开始 这种显示设备在MP3播放器上得到了应用。

  [2] 以OLED使用的 有机发光材料来看,一是以 染料及颜料为材料的小分子器件系统,另一则 以共轭性高分子为材料的高分子器件系统。同时由 于有机电致发光器件具有发光二极管整流与发光的特性,因此小 分子有机电致发光器件亦被称为OLED(Organic Light Emitting Diode),高分子 有机电致发光器件则被称为PLED (Polymer Light-emitting Diode)。小分子及高分子OLED在材料 特性上可说是各有千秋,但以现 有技术发展来看,如作为 监视器的信赖性上,及电气特性、生产安定性上来看,小分子OLED处于领先地位。当前投入量产的OLED组件,全是使 用小分子有机发光材料。 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三基色,构成基本色彩。OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD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。

  有机发 光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当元件受到直流电(Direct Current;DC)所衍生的顺向偏压时,外加之 电压能量将驱动电子(Electron)与空穴(Hole)分别由 阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-空穴复合(Electron-Hole Capture)。而当化 学分子受到外来能量激发后,若电子自旋(Electron Spin)和基态电子成对,则为单重态(Singlet),其所释 放的光为所谓的荧光(Fluorescence);反之,若激发 态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(Triplet),其所释 放的光为所谓的磷光(Phosphorescence)。

  当电子 的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(Light Emission)或热能(Heat Dissipation)的方式放出,其中光 子的部分可被利用当做显示功能;然有机 荧光材料在室温下并无法观测到三重态的磷光,故PM-OLED元件发 光效率之理论极限值仅25%。

  PM-OLED发光原 理是利用材料能阶差,将释放 出来的能量转换成光子,所以我 们可以选择适当的材料当做发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。此外,一般电 子与电洞的结合反应均在数十纳秒(ns)内,故PM-OLED的应答速度非常快。而发光效率较佳、普遍被使用的多层PM-OLED结构,除玻璃基板、阴阳电 极与有机发光层外,尚需制作空穴注入层(Hole Inject Layer;HIL)、空穴传输层(Hole Transport Layer;HTL)、电子传输层(Electron Transport Layer;ETL)与电子注入层(Electron Inject Layer;EIL)等结构,且各传 输层与电极之间需设置绝缘层,因此热蒸镀(Evaporate)加工难度相对提高,制作过程亦变得复杂。 由于有 机材料及金属对氧气及水气相当敏感,制作完成后,需经过封装保护处理。PM-OLED虽需由 数层有机薄膜组成,然有机 薄膜层厚度约仅1000~1500A°(0.10~0.15 um),整个显示板(Panel)在封装加干燥剂(Desiccant)後总厚度不及200um(0.2mm),具轻薄之优势。

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