Organiczne urz¿dzenia emituj¿ce ¿wiat¿o (OLED) osi¿gn¿¿y dojrzäo¿¿ przemys¿ow¿ w technologii wy¿wietlaczy, poniewä zapewniaj¿ one istotne korzy¿ci, takie jak wysoka jasno¿¿, szybka reakcja, szeroki k¿t widzenia, elastyczno¿¿ mechaniczna i niskie koszty produkcji. Dzi¿ki zdolno¿ci elektroluminescencji (EL) z trójkrotnych stanów wzbudzonych, a tak¿e pojedynczych stanów wzbudzonych, fosforyzuj¿ce diody OLED (PHOLED) maj¿ potencjä osi¿gni¿cia 100% wewn¿trznej wydajno¿ci kwantowej. Dlatego PHOLED mog¿ oferowä konkurencyjn¿ zewn¿trzn¿ wydajno¿¿ kwantow¿. Jednak stabilno¿¿ dziäania PHOLED jest stosunkowo niska. Zaproponowano kilka mechanizmów maj¿cych na celu rozwi¿zanie problemów zwi¿zanych z chemicznymi i fizycznymi zjawiskami zwi¿zanymi z wewn¿trzn¿ degradacj¿ PHOLED, niemniej jednak przyczyny wzrostu napi¿cia i utraty luminancji towarzysz¿ce d¿ugotrwäej pracy PHOLED nie s¿ jeszcze dobrze poznane. Badaj¿c interfejs tlenku indu i cyny (ITO)/organiczny w uproszczonych PHOLED, stwierdzono, ¿e interfejs ten ma kluczowe znaczenie dla wydajno¿ci PHOLED. Badanie pokazuje, ¿e interfejs ten ma kluczowe znaczenie dla ogólnej stabilno¿ci PHOLED i jest uwäany za jeden z czynników ograniczaj¿cych d¿ugoterminow¿ stabilno¿¿ dziäania uproszczonych PHOLED.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno







