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时间:2019-08-21
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1、Seminar__LED&OLEDFeb.16th,2011-2-Content4EL分类概览1LEDSeminar24OLEDSeminar3LED工作原理LED发展问题LED优势&应用OLED基本结构OLED存在问题&发展方向OLED彩色化方案OLED工作原理AMOLED面板AMOLED产业分析FOLED介绍PLED介绍-3-EL分类概览EL(Electro-Luminescence)OLED无机EL有机EL小分子大分子PLEDLED-4-LEDSeminar--工作原理♥LED(LightEmittingDiode)就是发光二极管,属于一种固态的半导体器件异质结或量
2、子阱n型衬底n型层p型层p型接触层n电极p电极芯片模型LED工作原理:当它两端加上正负电压时,电子开始移动并和空穴(带正电的离子)结合产生辐射光,即直接把电转化为光。光强由电压决定发光颜色由PN结材料决定:Eg=hv-5-LED优势安全:低压驱动节能:功耗低响应时间短色温高环保:绿色光源寿命长,稳定显色指数高LED应用信号指示用景观照明LCD背光数码产品闪光灯显示应用汽车领域LEDSeminar--优势&应用-6-LED发展问题散热:温度增加,LED发光强度和光通量会下降,寿命降低,发光颜色会发生变化,每升高8℃,寿命会降低一倍。光效:须提高内量子效率以及减少无辐射复合率
3、。使用单异质结、双异质结、量子阱、外延片与衬底的晶格匹配等结构提高。光取出:有几种方法可改善光的取出效率,包括光子晶体、表面粗化、倒装芯片、二次光学设计以及荧光粉远离等,但效果有限。大面积封装:a)提高LED芯片的面积,藉此增加发光量。b)把几个小型芯片一起封装在同一个模块下。一致性:除了通过预选、分类,尽量保证一致性以外,还必须设计合理的灯具结构(包括LED单体的排列和位置布局)和研究合适的驱动电路。静电对LED的损坏:光衰:1)采用的LED芯片体质不好,亮度衰减较快;2)LED的封装技术未采用抗衰减材料工艺;3)生产工艺存在缺陷;4)LED为恒流驱动,有部分LED采用
4、电压驱动原因使LED衰减加速;5)LED的工作电流与芯片尺寸不匹配;6)驱动电流大于额定驱动电流;7)LED的Vf过高导致发光效率低,发热量过高。价格问题:偏高眩光问题:透雾性问题:白光LED对雾的穿透力差。参数白炽灯HIDCFLFLLEDOLED光效(lm/w)1540~15045~6560~10060~12040~80寿命120020000500020000500020000CRI10025~7570~7870~8070~9075~95LEDSeminar—发展问题-7-♥OLED(OrganicLight-EmittingDiode)有机发光二极管OLED原件基本结
5、构图基板(Glass)ITO(Anode)空穴注入层(HIL)空穴传输层(HTL)有机发光层(EML)电子传输层(ETL)电子注入层(EIL)金属电极(Cathode)有机材料薄膜层备注:OLED基本要素—有机发光材料、正负极材料、基板阳极-电子注入:由金属或合金组合而成。将电子有效注入有机材料的分子最低空轨道。理想的阴极以低功函数金属作为电子注入层,以具有较高功函数的稳定的金属作为钝化层。新型阴极-碱金属化合物,提高器件性能与工作寿命电子传输层:电子输运材料EMT是荧光染料化合物,EMT不论在工作状态还是储存状态都必须是热稳定和表面稳定的。为保证有效电子注入,ETM的L
6、UMO能级应与阴极的功函数匹配。发光层(EML):由在荧光基质材料中掺杂百分之几的荧光掺杂剂来制备。基质材料通常与ETM或HTM相同,荧光掺杂剂是热和化学稳定的激光染料,两者同时沉淀在基片上。空穴传输层:大多采用一类芳香胺化合物。HTM易发生热聚焦,故需要热稳定性好的材料。阳极-空穴注入:由透明或半透明半导体制成。较大的电子亲和力有利于空穴注入最高被占用分子轨道上。要求表面粗糙度小的高质量的玻璃基板(平整的ITO)。OLEDSeminar—OLED基本结构-8-OLED属于载流子双注入型发光器件;发光原理:在外界电压驱动下(2~10V),由电极注入的电子和空穴在有机材料中
7、复合放出能量,并将能量传递给有机发光物质的分子,后者受到激发,从基态跃迁到激发态,当受激分子从激发态回到基态时辐射跃迁产生了发光现象。ITO电极金属电极2~10V电压基板ITO电极电子传输层空穴注入层有机发光层OLED原件结构图发光过程通常由5个阶段来完成①在外加电场作用下载流子的注入:电子和空穴分别从阴极和阳极向夹在电极之间的有机薄膜层注入;②载流子迁移: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载流子复合:电子和空穴复合产生激子;④激子迁移;激子在电场作用下迁移,能量传递给发光分子,并激发电子从基态跃迁到
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