0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于反型底发射WOLEDs器件结构研发出世界最“亮”白光有机电致发光二极管

工程师邓生 来源:西安交大 作者:西安交大 2021-01-09 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

照明用电超过了全球电力总消耗的20%以上,已经广泛应用于平板显示产品的有机电致发光二极管OLEDs)技术具有色温可调节、轻薄面光源、柔性、低深蓝光成分的特点,可以和无机LEDs优势互补,在固态照明领域具有广泛的应用前景。相比于白光LEDs,白光有机电致发光二极管(WOLEDs)的功率效率仍然偏低,一定程度上限制了WOLEDs的固态照明应用。其中WOLEDs中金属电极引起的等离子体模式能量损失极大阻碍了光提取效率的提高,从而限制了WOLEDs效率的进一步提高。

针对以上等离子体模式光提取的问题,西安交通大学吴朝新教授组研究了一种基于超厚有机多异质结空穴传输层的反型底发射WOLEDs器件结构,同时实现了高效的空穴注入和等离子体模式能量损失的抑制。在此基础上并结合常规的外光提取技术,在空穴传输层厚度为240 nm的超厚反型器件中,实现了228.4 lm/W的峰值正向功率效率,相比于空穴传输层厚度为60 nm的器件,功率效率提高了57%。同时,在1000cd m-2的亮度下,实现了166.3 lm/W的峰值正向功率效率,该结果经过第三方中科院苏州纳米研究所测试分析中心认证为165 lm/W,为国际最高记录,是世界最“亮”的白光有机电致发光二极管。

06fe307931974696bf36ccb2b0a68a38.png

该项研究工作以“InvertedBottom-Emitting WhiteOrganic Light-Emitting Diodes withPowerEfficiency over 220 lm W-1”为题近期发表在国际期刊 Nano Energy (影响因子16.6)。论文第一作者为于跃博士,吴朝新教授、焦博副教授和苏州大学冯敏强教授为共同通讯作者,西安交通大学为第一作者和第一通讯作者单位。该工作得到国家重点研发计划项目“高亮度小型器件关键技术”的支持。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10462

    浏览量

    179639
  • 器件结构
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    6285
  • 电致发光屏
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    5992
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    发光二极管(LED)为什么要串联电阻?

    发光二极管(LED)为什么要串联电阻? 我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。 LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,白光约3.2V
    发表于 03-11 22:43

    激光二极管的特性与LIV测试挑战

    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光
    的头像 发表于 03-11 14:11 408次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战

    二极管的原理

    ,可以通过呼吸管呼吸,随着笼子移动到水下面,乒乓球浮起来,直到它堵住通气管的开口,阻止任何水进入通气管。 就像乒乓球充当止回阀以防止水进入通气管一样,二极管充当止回阀以阻止电压反向流动。 二极管
    发表于 12-22 13:15

    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析

    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该
    的头像 发表于 11-13 14:52 803次阅读

    VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南

    Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射功率。该
    的头像 发表于 11-13 14:43 828次阅读

    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量

    技术支持。 关键词:白光干涉仪;肖特基二极管晶圆;深沟槽;3D 轮廓测量 一、引言 肖特基二极管晶圆的深沟槽是实现器件高压、低功耗特性的关键结构
    的头像 发表于 10-20 11:13 537次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b>干涉仪在肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量

    肖特基二极管怎么用+原理

    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)
    的头像 发表于 09-22 16:40 4895次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理

    Keithley在电致发光技术中的应用

    ,从而发出光子。电致发光有机发光二极管(OLEDs)等有机光电子器件的工作原理,因此提高
    的头像 发表于 09-05 12:38 5756次阅读
    Keithley在<b class='flag-5'>电致发光</b>技术中的应用

    洲光源红外发射二极管ZIR0342C概述

    红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-20 17:21 1264次阅读
    洲光源红外<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>二极管</b>ZIR0342C概述

    洲光源红外发射二极管ZIR053概述

    ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1161次阅读
    洲光源红外<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>二极管</b>ZIR053概述

    Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心

    台面尺寸小于100微米的微发光二极管(Micro-LED),与液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等主流显示技术相比,具有响应速度快、寿命长、亮度高和可靠性强等优点。特别是随着近年来增强
    的头像 发表于 08-11 14:54 2376次阅读
    Micro LED微<b class='flag-5'>发光二极管</b>:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心

    0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对相关产品参数、数据手册,更有0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管并联对的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 07-18 18:34
    0201 表面贴装低势垒硅肖特基<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>反</b>并联对 skyworksinc

    洲光源红外发射二极管ZHIR253C-80概述

    ZHIR253C-80 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。
    的头像 发表于 07-16 15:11 1353次阅读
    洲光源红外<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>二极管</b>ZHIR253C-80概述

    LED发光二极管的原理分析

    LED发光二极管,一种半导体元件,当向其中注入电流时会发光
    的头像 发表于 07-16 10:08 3021次阅读
    LED<b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理分析

    二极管器件分类及应用场景解析

    二极管作为电子电路中的基础元件,其分类方式与性能特点直接影响着电路设计的选型策略。本文将从PN结构、半导体材料和封装形式三个维度系统阐述二极管的分类体系及其工程应用。 一、基于PN结结构
    的头像 发表于 05-05 17:12 1340次阅读