蓝光OLED进展报告

蓝光OLED进展报告
                 
    OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性而得到了广泛的关注。而能否制备出高效省电的蓝光OLED是其在显示方面大规模应用的关键。以下是近些年来世界各国关于蓝光OLED方面的进展情况。(08~09年,按时间排序)
1.日本出光兴产与Sony展示蓝光OLED元件(2008-5)
日本大厂出光兴产与Sony宣佈共同开发出蓝发光OLED元件,并已证实内量子效率为28.5%,且发光寿命为3万小时以上。
  该蓝发光OLED元件是结合出光兴产的发光材料等有机半导体元件材料与索尼开发的「Super Top Emission」元件结构而得。发光的纯度按照CIE度座标值为(0.137,0.065)。发出的蓝光比NTSC标准值(0.14,0.08)更深。
  发光寿命(亮度半衰期)方面,在初始亮度为200cd/m2、温度为50环境下进行连续点亮试验的结果表明,实际为3万小时以上。单位电流的亮度为3.9cd/A。由这一结果,将有望降低此前红(R)、绿(G)、蓝(B)三OLED组件中功耗最大的蓝OLED组件的功耗,并有望实现OLED电视的中、大型化。
就萤光型发光材料而言,这一发光效率为全球最高水准。该成果将在美国洛杉磯正在召开的显示器技术国际学术会议「SID2008Society for Information Display)」上发佈。
2.佛罗里达大学取得高效率蓝光OLED2008-9

        最近佛罗里达大学的研究团队演示了峰值效率达40 lm/W的蓝光磷光OLED,外部量子效率为25%,没有采用外部光提取技术。这项成就被认为是美国蓝光OLED的最高效率。从全球的报道看来,蓝光 OLED对开发照明用白光OLED非常重要,但是长寿命高效率蓝光OLED一直是一个重要的障碍。蓝光OLED具有固有的电荷平衡,制约了它的内部量子效率。佛罗里达大学的团队采用了独特的电荷载体材料,具有特别的电子属性。这个团队将继续探索光提取技术和特种的下转换(down-convertin)磷光体,用蓝光OLED制造出白光OLED
3.韩国成功研发真正蓝光OLED材料(2008-11
中评社香港1123日电/韩国科学家声称,已研发出更高效能的“真正蓝光”材料,将加速新一代有机发光二极体(OLED发光材料)显示器的发展。
    法新社报道,宣布这项突破的是国立釜山大学化学教授陈成浩(Jin Sung-Ho,音),负责这项与国立首尔大学工程师合作的政府资助计画。
    韩国是全球液晶显示器生产龙头,它正竭力研发效能更佳的有机发光二极体萤幕。
    有机发光二极体萤幕必须混合绿、红和蓝光显示彩,目前科学家已研发出高效能的绿光和红光OLED材料,但未成功制造出真正的蓝光OLED材料。
    陈成浩表示,他的发现将促成“节能”有机发光二极体显示器问世。比起液晶萤幕,有机发光二极体显示器的可视角度更宽、彩更佳,也更省电。
4.2008 IDWOLED技术最新进展(2008-12
IDW 2008 ( International Display Workshops)已于2008123日至5日,于日本新潟县(Niigata City) Toki Messe Convention Center 举行,由The Institute of Image Information
and TELevision Engineers (ITE)The Society for Information Display(SID)所主办,是显示器相关产业每年年末的最后一场盛会,多家显示器大厂以及相关的材料厂商藉此宣示其最新技术,学术界也藉以发表其研究成果。本次的研讨会主要分为15项主题(表一)OLED为其中的一个研讨会分项,除此之外,其它研讨会分项中也有OLED的出现,如Active Matrix DisplaysFlexible Displays。本文主要就各家大厂和学术界的论文中观察OLED产业的发展动向和趋势,针对OLED 相关的材料、组件及制程上的最新发展做一个简介。
前言:
sony2007年推出世界第一台量产的OLED TV XEL-1,为市场注入了一剂强心针,OLED的研发竞赛又开始加温,然而2008年下半年全球金融海啸爆发后,全球的消费力大减,LCD产业更面临前所未有的挑战,与之竞争的OLED产业自然不能幸免,除了研发的脚步要加快之外,cost down的速度也是重要的关键之一。针对各家材料大厂对于OLED相关材料的最新研究成果以及面板厂商的最新制作技术,分别介绍如下:
1New singlet blue and green emitters for OLED applications --- Merck, GermanyMerck公司发表他们的OLED荧光材料,分别介绍天空蓝(sky blue),深蓝(deep bl
ue)和绿光(green)材料。
2Novel Host Material Based on Benzodifuran with Ambipolar Charge Transport Properties --- Tokyo University, Japan
    发表结构如图一所示的主发光体材料CZBDF,其Tg点为162℃,热稳定性质良好,LUMO = 2.47 eVHOMO = 5.79 eV。重要的是,此主发光体材料具有ambipolar的性质,由图二可得知,其电子和空穴的传输速率都在~10-3,都相当高。
图一、主发光体材料CZBDF的结构
( 3) Systematic Development of Soluble OLED Materials at Merck --- Merck,Germany
    Merck的可溶性OLED材料的组件结构皆为ITO /PEDOTPSS / HIL / LEP / Ba / Al。在其蓝光组件中添加一定比例的单体,可以大幅增加组件的寿命,而且不改变发光的纯度,如图二所示。更进一步控制分子量的大小在450000 g/mol以上时,可以增加组件的寿命至1200小时(1000nits)。
图二、可溶性蓝光OLED组件的寿命和发光亮度的关系
( 4) 102 lm/W White Phosphorescent OLED --- UDC, USA
    UDC发表两个白光OLED组件,其发光效率分别为89 lm/W102 lm/W,打破目前的世界纪录,相当令人注目,但是详细的材料和组件结构并未揭露。这两个白光组件WOLED-1WOLED-2CIE坐标分别为(0.41, 0.46)(0.48, 0.46),温则为3900K2800K,其EL光谱如图三。
图三、白光组件的EL光谱
(5) Horizontal Dipping Method for Simple Fabricating OLEDs --- Kwangwoon University, Korea
一种新的solution-process的方法被提出,命为Horizontal Dipping (H-dipping),图四为其示意图,由调控圆柱体和基板的距离(h),以及基板的移动速度(V),可以准确的控制有机发光膜层的厚度和均匀性,组件结构为ITO / PEDOT:PSS / EL layer / CsF / Al,如图五为其移动速度和膜层厚度的关系。在10cm x 10 cm的基板上,使用H-dipping的方法可以得到均匀度很高的膜层,平均粗糙度(roughness)只有0.897 nm
图四、H-dipping的示意图
图五、膜层厚度和基板移动速度的关系图
5.美国佛罗里达大学研发出50 LM/w的蓝光OLED 2009-01
   
导读: 16日消息,美国佛罗里达大学近日宣布其蓝光OLED的效率打破了记录。研究人员表示这项研究有望生产出更便宜、更丰富的房间照明产品。佛罗里达大学材料与工程学院技术人员公布了这项结果。
光的质量的确非常先进,材料与工程学院的教授Franky表示。他是该项目的带头人,另外两位重要的成员是Paul Holloway教授、Jiangeng Xue助理教授。
    这项团队取得了50流明每瓦的效率峰值,对这个项目来说这是一个巨大的进步。他们有一个重要的目标,就是实现100 lm/W的白光效率。
 蓝光是白光的组成部分,OLED各颜的亮度是可调的,意味着OLED可以把不同的光混合起来,实现丰富的彩。
6.美研究人员发现新型蓝光OLED材料()2009-10
核心提示:如果这种高效长寿蓝光OLED材料被得到证实,将推动OLED照明及电视行业的应用进程。
新型蓝光OLED材料
美国西北太平洋国家实验室PNNL的科研人员近日发现了一种新型蓝光OLED材料,可有效延长蓝光OLED的寿命,并提升约25%的发光效率。
组成白光的三原光红绿蓝中,蓝OLED发光材料的寿命低于其他两种颜,是一直以来困扰OLED技术的难题。
PNNL的科研人员希望接下来对这一发现进行进一步的研讨,并希望于今年春季提交美国化学协会。如果这种高效长寿蓝光OLED材料被得到证实,将推动OLED照明及电视行业的应用进程。

本文发布于:2024-09-21 22:50:21,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/359583.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:材料   发光   有机   显示器   大学   佛罗里达   组件
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议