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文档简介

1、OLED的发展现状1OLED的历史发展目录CONTENTS2发光原理及构造3照明及显示屏的技术应用1OLED的历史发展01 OLED的历史发展1987年,当时在柯达公司的邓青云和S.A.VanSlyke首先报道了有机发光器件。1993年曹镛等人制备的柔性OLED显示屏和日本山形大学的Kido等人制备的白光显示器件均具有开创性的意义。伴随着有机发光材料和器件技术的不断成熟,OLED逐步进入各个显示领域。1997年,日本东北先锋公司推出了OLED车载显示器,使得有机显示屏首次进入商业化领域。AlQ3(8-羟基喹啉和铝)【效率1.5lm/W,亮度1000cd/m2,驱动电压10V】02 OLED的技

2、术应用高性能的彩色化OLED产品,高色纯度、长寿命和高解析度为重点的研究内容。有源矩阵OLED显示器(AMOLED),这种驱动方式的显示器与无源矩阵OLED显示器(PMOLED)相比能量效率更高,而且能够实现大尺寸显示。OLED在照明光源领域的应用03 商用产品展示台灯-京东售价2499电视机-京东售价243882发光原理及构造01 发光原理HTLEMLAnode Cathode ETLHILEILCathode 阴极阴极HIL: 空穴注入层HTL: 空穴传输层EML: 发光层 ETL: 电子传输层EIL: 电子注入层Anode 阳极阳极有机电致发光过程由以下五个步骤完成:1在外加电场的作用下

3、载流子的注入:电子和空穴分别从阴极和阳极向夹在电极之间的有机功能薄膜注入。2载流子的迁移:注入的电子和空穴分别从电子输送层和空穴输送层向发光层迁移。3载流子的复合:电子和空穴复合产生激子。4激子的迁移:激子在电场的作用下迁移,能量传递给发光分子,并激发电子从基态跃迁到激发态。5电致发光:激发态能量通过辐射跃迁,产生光子,释放出能量。02 OLED的材料电极材料载流子输送材料发光材料阳极阴极高功函数-ITO透明导电膜低功函数-Mg-Ag镁银4.5eV-5.3eV空穴传输层电子传输层萤光染料化合物芳香胺萤光化合物AlqTAZ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

4、真空蒸镀的特性3照明及显示屏的技术应用01 照 明OLED灯的应用居住和商业建筑用的照明灯板用OLED“壁纸”作大型广告牌和标志板,甚至大到200平方英尺家庭和办公室的变色平板灯和大面积壁、天花板的平板灯Source:KidoJ,KimuraM,NagaiK.Multilayerwhitelight-emittingorganicelectroluminescentdevice.J.Science,1995,267(5202):1332-4.第一个白光OLED的成功制备可以追溯1995年,日本山形大学Kido等人发表了多层白光有机电致发光器件的技术,采用真空沉积获得有机薄膜,通过在空穴和电子传

5、输层的空间插入一个掺杂荧光染料作为发光中间层。驱动电压从6V提升至15-16V时获得发光亮度为2000cd/m2,接近于荧光灯的亮度02 照明技术支撑 2016年,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室的Mingxu Du等人研究组,以ITO 作阳极,以Bepp2、FPPCA、BZQRG化合物,以LiF或Al作阴极。创新的制备出一种基于多层双极磷光粉的方法,有效的获得高效率且具有高显色性及高亮度的暖白光OLED。当发光亮度为1000cd/m2以及显色指数为85时,它的外部量子效率高达到27.3%,峰值功率达到74.5lm/W,可得到易于观看的暖白光。对于实际应用的固态照明具有非常好的参考价值。

6、 Du M, Feng Y, Zhu D, et al. Novel Emitting System Based on a Multifunctional Bipolar Phosphor: An Effective Approach for Highly Efficient Warm-White Light-Emitting Devices with High Color-Rendering Index at High LuminanceJ. Advanced Materials, 2016, 28(28).02 显 示 屏有机薄膜主动发光色域广对比度高反应速度快视角较广优点薄柔韧性不需要背

7、光,每个像素都能自发光呈现最完美的黑色和真实自然的颜色03 产业发展及不足2012年,全球首批3条OLED二代照明生产线将大规模量产,一条在德国欧司朗,一条在韩国LG,而能效最高、光质最好的一条,就在中国南京第壹有机光电。2013年,南京第壹有机光电有限公司创新性地采用开发出优化的含微米颗粒的外光提取材料工艺,制备出高光效的EES-OLED照明模块。开发出EES-OLED照明面板量产生产工艺;创新实现了三层堆叠器件,改进了OLED器件功能与寿命,开发了防短路、高可靠封装等关键技术,提高了产品的产品率。首先,蓝色有机物寿命较短,影响了整体 OLED 显示屏的寿命。其次是就目前生产制造水平而言,OLED

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