OLED是什么东西

如题所述

OLED(OrganicLight-Emitting
Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence
Display,OLED)。

OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。

OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。

当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。

扩展资料:

OLED器件由基板、阴极、阳极、空穴注入层(HIL)、电子注入层(EIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)、电子阻挡层(EBL)、空穴阻挡层(HBL)、发光层(EML)等部分构成。

其中,基板是整个器件的基础,所有功能层都需要蒸镀到器件的基板上;通常采用玻璃作为器件的基板,但是如果需要制作可弯曲的柔性OLED器件,则需要使用其它材料如塑料等作为器件的基板。

阳极与器件外加驱动电压的正极相连,阳极中的空穴会在外加驱动电压的驱动下向器件中的发光层移动,阳极需要在器件工作时具有一定的透光性,使得器件内部发出的光能够被外界观察到;阳极最常使用的材料是ITO。

空穴注入层能够对器件的阳极进行修饰,并可以使来自阳极的空穴顺利的注入到空穴传输层;空穴传输层负责将空穴运输到发光层;电子阻挡层会把来自阴极的电子阻挡在器件的发光层界面处,增大器件发光层界面处电子的浓度。

发光层为器件电子和空穴再结合形成激子然后激子退激发光的地方;空穴阻挡层会将来自阳极的空穴阻挡在器件发光层的界面处,进而提高器件发光层界面处电子和空穴再结合的概率,增大器件的发光效率。

电子传输层负责将来自阴极的电子传输到器件的发光层中;电子注入层起对阴极修饰及将电子传输到电子传输层的作用;阴极中的电子会在器件外加驱动电压的驱动下向器件的发光层移动,然后在发光层与来自阳极的空穴进行再结合。

参考资料:百度百科-OLED

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第1个回答  推荐于2019-02-24
OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。本回答被提问者采纳
第2个回答  2005-08-25
OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广
第3个回答  2019-11-19
近来随著科技进步个电脑、网路及资讯传播普遍化显示器为机互动或缺重要角色断进步显示技术更带动显示器产业跨跃式发展传统ㄧ般CRT萤幕对使用者来说显厚重、占体积已逐渐厚度较薄且尺吋PDP电浆显示器及更轻薄LCD液晶显示器所取代新平面显示器还另外项新技术「OLED」
OLED
(
Organic
Light
Emitting
Diode
机发光二极体
)
称为机电激发光(Organic
Electroluminescence简称OEL)利用元件与技术所制显示器具轻薄、挠曲式、易携性、全彩高亮度、省电、视角广及无影像残影……等优点为未来平面显示器新趋势近几平面显示新技术OLED更吸引产业及学术界关注进从事开发与研究
OLED基本原理为:
加入外加偏压使电电洞别经过电洞传输层(Hole
Transport
Layer)与电传输层(Electron
Transport
Layer)后进入具发光特性机物质其内发再结合时形"激发光"(exciton)后再将能量释放来基态(ground
state)这些释放来能量当通由于发光材料选择及电自旋特性(spin
state
characteristics)25%(单重态基态singlet
to
ground
state)能量用来当作OLED发光其余75%(三重态基态triplet
to
ground
state)磷光或热形式归基态由于所选择发光材料能阶(band
gap)同使这25%能量同颜色光形式释放来形OLED发光现象(图)
图OLED发光原理早1963时Pope发表世界第篇关OLED文献当时使用数百伏特电压通过Anthracene晶体时观察发光现象由于其过高电压与佳发光效率当时并未受重视直1987美国柯达公司
C.
W.
Tang

Steve
Van
Slyke
等发明真空蒸镀制层式结构OLED元件(图二)OLED元件后使电洞电局限电传输层与电洞传输层界面附近再结合幅提高元件性能其低操作电压与高亮度商业应用潜力吸引全球目光自后OLED便业界、学界掀起股无阻挡旋风与魅力1990英国剑桥学Friend等功开发涂布式将应用OLED即Polymer
LED亦称为PLED再引发第二波研究热潮更确立OLED二十世纪产业所占重要位
图二OLED元件结构
发明元件过程阴阳两极材料发现重要环阴极金属必需具备低功函数(work
function)特性才能效将电注入机层内镁(Mg)功函数够低(3.5eV)相当稳定十符合元件要求当镁银(Ag)十比比例形合金后少量银提供长区(nucleating
site)给镁使镁顺利机层膜这样合金与比例便为后续研究范本另外锂(Li)金属(1.4eV)化合物LiF、Li2O等与铝(Al)金属(3.4eV)化合物另种普遍使用阴极材料阳极选择则必需个高功函数透光材质这样选择并所ITO(indium
tin
oxide)这样金属氧化物具4.5eV-5.3eV高功函数且性质稳定透光便佳选择延用至今这两者仍目前OLED元件使用阴阳极材料其材料AlQ3为电传输层NPB为电洞传输层CuPc为电洞注入层
后续研究当发现OLED藉由发光层掺杂等浓度掺杂物(dopant)使主发光体(host)能量转移至掺杂物改变原本主发光体光色及发光效率(
Alq3

NPB
间则夹发光层)红、蓝、绿三色OLED元件使OLED朝著全彩化显示器目标前进步这当各种材料选择非关键必需考虑材料本身物理性质能阶差、热性质、形态学等所要找个合适OLED材料论电洞传输材料、电传输材料、主发光材料及同光色掺杂物都需要科学家们再研究与改良才能达要求
OLED发展全彩化平面显示器为高目标前进目前红、蓝、绿三原色掺杂材料都已功开发来却尚未达完全令满意步仍需要继续研究开发新、更三原色掺杂材料尤其蓝光及红光另外白光材料近项研究重点希望能用来作为照明光源或液晶萤幕背光源幅减少目前白光光源所占空间与重量
1998美国Baldo等研究铱金属错合物(iridium
complex)制元件原先三重态流失能量补救来将OLED元件发光效率幅提升三倍近来OLED技术开发突破
这几来科学家研究塑胶基板取代玻璃基板制挠曲式OLED即Flexible
OLED称为FOLED其元件构造图三所示能顺利研发功则类似笔卷式行动电话商品(图四)将再莱坞电影科幻情节
第4个回答  2016-04-18
MSN(Microsoft service Network),是由微软公司在1995年8月24日成立的因特网服务提供商,并随着Windows 95一起发布。MSN原来是一个类似CompuServe及AOL的收费服务,提供拨号上网及增值信息、聊天室等服务,但同时亦允许其它现有互联网用户透过因特网来使用。后来互联网的普及化,使Microsoft将大部份原来要收费的项目,转变为免费的MSN入门网站,这是MSN的第二阶段生命。微软在收购Hotmail之后,不断将旗下的服务重新整合,特别是在它的.NET Passport认证技术成熟之后,MSN扩展了Hotmail、MSN Messenger和MSN Spaces服务,后者是一种博客服务,就是可以把自己的照片之类的放到网上。MSN门户也于近日登陆中国,并与北青报等多个内容提供商联合推出内容服务本回答被网友采纳
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