多發光層結構
發布時間:2016/11/16 20:43:06 訪問次數:444
采用雙發光層簡化了二極管的制造,并為使用更多數量的發光材料開辟了道路。這一E2452NL技術明顯地限制了這種多發光層結構中因厚度的增加而產生的歐姆損耗。采用多發光層結構的主要缺點是驅動電壓的增加和總效率的降低,但是這種結構可對載流子復合區和色度坐標進行更好的控制。其示意圖如圖⒎3所示。
圖⒎3 多層自光oLED結構示意圖
另一種從多層OLED器件中獲得白光發射的途徑是采用多層量子阱結構(見圖⒎4)。這種結構中包含兩個或者更多的被阻擋層分開的發光層。。電子和空穴隧穿過阻擋層的勢壘,均勻地分布到不同的量子阱中發光。這個體系中對不同的有機材料的能級匹配要求不是很 嚴格。激子在不同的阱中形成、衰減,在它們自己的阱中發出不同顏色的光。量子阱對載流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移動到其他區域或把它的能量轉移到其他區域,但是這種方法非常復雜,需要優化各種發光層和阻擋層的厚度,需要相對高的工作電壓。
采用雙發光層簡化了二極管的制造,并為使用更多數量的發光材料開辟了道路。這一E2452NL技術明顯地限制了這種多發光層結構中因厚度的增加而產生的歐姆損耗。采用多發光層結構的主要缺點是驅動電壓的增加和總效率的降低,但是這種結構可對載流子復合區和色度坐標進行更好的控制。其示意圖如圖⒎3所示。
圖⒎3 多層自光oLED結構示意圖
另一種從多層OLED器件中獲得白光發射的途徑是采用多層量子阱結構(見圖⒎4)。這種結構中包含兩個或者更多的被阻擋層分開的發光層。。電子和空穴隧穿過阻擋層的勢壘,均勻地分布到不同的量子阱中發光。這個體系中對不同的有機材料的能級匹配要求不是很 嚴格。激子在不同的阱中形成、衰減,在它們自己的阱中發出不同顏色的光。量子阱對載流子的限制提高了激子形成的可能性,使激子不能移動到其他區域或把它的能量轉移到其他區域,但是這種方法非常復雜,需要優化各種發光層和阻擋層的厚度,需要相對高的工作電壓。
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