meh-ppv是什么 聚乙烯醇17-99與100-27區(qū)別

那么多過客誰為我停留2022-08-16 09:10:533552

聚合物薄膜厚度不同,是不是光學(xué)性能也不同?請指明資料來源,誰知道MEH-PPV這類聚對苯乙炔類的東西哪邊有賣,價格是多少?ppv是什么意思績效?PPV是什么意思?ppv什么意思?

本文導(dǎo)航

聚合物結(jié)構(gòu)和性能關(guān)系

自無機發(fā)光二極管發(fā)明以來,它們在視頻、數(shù)字顯示、儀器監(jiān)控、廣告等諸多領(lǐng)域已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,并取得了令人矚目的成就。但是它們也存在著很多缺點:如顯像管體積大、發(fā)光材料品種較少、器件制作工藝復(fù)雜、成本高、能損大、很難提供全色顯示等。相反,有機材料薄膜電致發(fā)光器件(TFELD)出現(xiàn)后大大地克服了上述缺點,顯示出很多無機TFELD無法比擬的優(yōu)點:⑴ 選擇范圍很廣并可進行分子設(shè)計,易獲得全色顯示,尤其是無機材料很難得到的藍(lán)色發(fā)光;⑵ 亮度高、效率高;⑶ 直流低壓驅(qū)動,能耗少,可與集成電路驅(qū)動相匹配;⑷ 制作工藝簡單,成本低、價格低廉;⑸ 可實現(xiàn)超薄型的大面積平板顯示;⑹ 有良好的機械特性,容易處理和加工成不同形狀等。

有機物的電致發(fā)光現(xiàn)象早在20世紀(jì)60年代就開始了〔1~3〕,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)有機材料在可見光區(qū)具有很高的熒光量子效率,例如蒽單晶的電致發(fā)光效率可高達0.99。1963年,M Ka llmann 等人就制造出了簡單的蒽單晶的ELD〔4〕,但是高偏壓(100V以上)的要求使他們在實用上存在較大困難〔5,6〕。直到1987年,美國C W Tang〔7〕使用有機熒光體及空穴傳導(dǎo)性材料制成了由直流低電壓(約10V)驅(qū)動的高亮度(1000cd/m2)、高效率(1.5lm/W)的有機TFELD,使世界各國的科學(xué)家將注意力又集中到了它的身上。

我國從20世紀(jì)90年代就開始進行有機TFELD的研制工作, 其中上海大學(xué)嘉定校區(qū)的許少鴻教授的研究團體成績最為突出,吉林大學(xué)的劉式墉教授與天津理工學(xué)院的華玉林等研究團體以及中科院長春物理所等很多單位也都先后開展了這方面的工作,并已取得了很大的成績。

有機電致發(fā)光薄膜最早研制成功的是多種顏色各異的單色有機TFELD。 隨著技術(shù)的發(fā)展,各種白色與彩色TFELD也不斷研制成功。近年來為了提高器件的發(fā)光亮度與光譜性能,多種光學(xué)微型諧振腔式的有機TFELD也先后問世, 使有機薄膜電致發(fā)光材料與器件的研制提高到一個更高的水平。

用于電致發(fā)光的有機材料很多,大致可分成小分子材料、聚合物材料以及聚合物摻雜材料等幾類。

二、 小分子電致發(fā)光器件

最受人們青睞的小分子有機電致發(fā)光薄膜材料是8-hydroxyquinoline aluminum(8-羥基喹啉鋁,簡稱Alq3),其它性能比較優(yōu)越的發(fā)光薄膜材料有Perylene, aromatic diamine,TAD,TAP,TAZ,TPA,TPB,TPD,TPP等等。其部分分子結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 部分小分子有機電致發(fā)光薄膜材料分子結(jié)構(gòu)

圖2 一種有機TFELD的結(jié)構(gòu)圖

1987年,C W Tang和S A Vanslyks制備出如圖2所示的有機TFELD〔7〕?;资清冇醒趸熷a(ITO)透明導(dǎo)電膜的玻璃。具有大約10~20Ω的薄膜電阻,它與電源正極相連,第一層是單分子結(jié)構(gòu)的aromatic diamine(約75nm厚);第二層是8-hydroxyquinoline aluminum(8-羥基喹啉鋁簡稱Alq3)膜(約60nm厚),它屬于金屬絡(luò)合物,負(fù)電極是鎂和銀的混合物(10 1)。第一層作用是輸運空穴和阻擋電子, 使得沒有與空穴復(fù)合的電子不能進入正電極;第二層是電致發(fā)光層。所有的膜層都是用真空淀積方法(約1.33×10-3Pa)淀積的。該器件能在連續(xù)直流或脈沖模式下工作,它的行為類似一整流管。只有在正偏下才能發(fā)光,起始工作電壓為2.5V,在10V偏壓下發(fā)光強度>1000cd/m2。量子效率為10%,在5.5V偏壓下發(fā)光效率為1.5lm/W,可與發(fā)光二極管或ZnS發(fā)光管相比,當(dāng)以脈沖形式工作時,器件發(fā)光的上升和衰變時間均為幾微秒。在連續(xù)工作時壽命約100h。

電致發(fā)光機理屬于注入式的復(fù)合發(fā)光。在正向偏壓的作用下,ITO電極向diamine 中注入空穴,在電場作用下向diamine/Alq3界面移動,而由鋁電極注入的電子也在Alq3中向diamine/Alq3界面遷移,由于勢壘的作用,電子不易進入diamine中,而在Alq3/diamine界面處,發(fā)光層(Alq3)在一側(cè)積累。由于激子產(chǎn)生幾率與電子和空穴濃度的乘積成正比,在空穴進入Alq3層后與電子在界面處結(jié)合而產(chǎn)生的激子的幾率很大,因而幾乎所有的激子都是在界面處Alq3層一側(cè)很窄的區(qū)域(約36nm)內(nèi)產(chǎn)生的,當(dāng)激子進行復(fù)合時,其中很大一部分產(chǎn)生輻射而發(fā)光。因此發(fā)光不僅是在Alq3層中,而且主要是在diamine界面處。

隨后,日本的Adachi C等人〔8~10〕為了將發(fā)光波長推進到無機半導(dǎo)體難以達到的藍(lán)色波段,檢驗了許多種發(fā)射藍(lán)光的有機材料,總結(jié)出獲得高效率藍(lán)光發(fā)射器件的兩個關(guān)鍵因素,光的第一發(fā)射層應(yīng)具有優(yōu)良的薄膜形成能力, 第二發(fā)射層和載流子輸運層應(yīng)有適當(dāng)?shù)慕M合以避免形成激發(fā)絡(luò)合物。在器件結(jié)構(gòu)上除上述雙層結(jié)構(gòu)外還采用了 ITO/光發(fā)射層/電子輸運層/MgAg和ITO/空穴輸運層/光發(fā)射層/電子輸運層/MgAg結(jié)構(gòu)。這里的電子輸運層是Oxadia Zole的衍生物(PBD),發(fā)光發(fā)射材料最好的是1,1,4,4-tetraphenyl-1 ,-3-butadience(TPB)。當(dāng)采用三層結(jié)構(gòu)時,在10V和100mA/cm2條件下可得到700cd/m2的發(fā)光亮度。發(fā)射光的峰值波長是430nm,他們認(rèn)為高效率主要是由于穩(wěn)定、均勻和高密度的發(fā)光層所致,只是壽命太短(只有2h)。

1989年,Tang〔11〕再次報導(dǎo)利用染料摻雜得到黃、紅、藍(lán)綠色的有效電致發(fā)光,使有機薄膜在多色顯示方面表現(xiàn)出比無機薄膜器件有更大的優(yōu)越性。

我國上海大學(xué)的許少鴻、劉祖剛等人在1992年就研制出了玻璃/ITO/Alq3/Ag結(jié)構(gòu)的發(fā)光器件,并對Alq3薄膜的光譜特性、器件的光電性能、光致發(fā)光和電致發(fā)光機理進行了研究〔12〕。隨后他們又對發(fā)射藍(lán)光的Diamine 的光電性質(zhì)及其在有機電致發(fā)光器件中的應(yīng)用進行了研究〔13〕。

三、 聚合物薄膜電致發(fā)光器件

近年來,人們發(fā)現(xiàn)在發(fā)光與其它性能都比較優(yōu)良的聚合物中,電致發(fā)光薄膜材料有PBD、PBP、PRL、PMMA、PPV、PVCZ等等。其部分分子結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 部分大分子有機電致發(fā)光薄膜材料分子結(jié)構(gòu)

在研究工作中,人們發(fā)現(xiàn)小分子有機薄膜器件穩(wěn)定性差,而聚合物結(jié)構(gòu)與性能都很穩(wěn)定,若要得到高亮度、高效率的話,通常要采用帶有載流子輸運層的多層結(jié)構(gòu),而以前都采用小分子材料作為輸運層。由于它易于重結(jié)晶或發(fā)光層物質(zhì)形成電荷轉(zhuǎn)移絡(luò)合物(CT complex)和激發(fā)態(tài)聚集(excimer)導(dǎo)致性能下降,而聚合物則能克服上述缺點,因此,人們逐漸把注意力轉(zhuǎn)到聚合物上。

1990年,英國劍橋大學(xué)的Friend教授與Burroughes等人〔14〕用共軛聚合物P-Phenylene Vinylene(PPV)實現(xiàn)了電致發(fā)光。共軛聚合物是有機半導(dǎo)體,從原理上講,這種材料比無機半導(dǎo)體更易于處理和制造,電荷輸運與量子效率也不遜色。PPV有很強的電致發(fā)光功能,能帶寬約2.2eV,可形成高質(zhì)量薄膜。他們將70nm厚的PPV薄膜置于ITO正電極與負(fù)電極之間,結(jié)果發(fā)出黃綠色的光。起始工作電壓低于14V,器件發(fā)射光譜與PPV光致發(fā)光光譜一致,發(fā)光峰值在2.2eV,發(fā)射光在正常照明的室內(nèi)都可以看到,其量子效率高于0.05%。

美國加里福尼亞大學(xué)的A Heeger與C Zheng等人〔15〕采用了PPV的衍生物MEH-PPV,這是因為MEH-PPV溶液可直接通過旋轉(zhuǎn)涂敷法(Spin coating)涂在ITO上成膜,從而簡化了器件的制作過程。他們采用鈣作為負(fù)電極,因為負(fù)電極需要低功函數(shù)的導(dǎo)電材料,而鈣正符合要求,從而使量子效率大大提高。該器件能發(fā)出橙色的光,其壽命可達1000h。

1991年,Ohmori等人〔16〕應(yīng)用Poly(9,9-dialkylfluorene),1992年,Hosokawa等人〔17〕應(yīng)用Poly Carbonate(SA-PL),1993年,Kido〔18〕等人應(yīng)用PVK/TAZ/Alq3多層結(jié)構(gòu)都得到了聚合物的發(fā)光,后來Friend小組又采用PPV的雙衍生物制作了從藍(lán)綠到橙紅的多種發(fā)光二極管。

1994年,郜軍、華玉林等人對PPV薄膜的電致發(fā)光特性也進行了研究。他們發(fā)現(xiàn),PPV不僅可作為有機TFELD器件中的發(fā)光層,也可以作為多層結(jié)構(gòu)有機TFELD器件中的載流子輸運層材料,且性能優(yōu)異。他們用8-羥基喹啉鋁(Alq3)作為發(fā)光層制備了ITO/Alq3/Al和ITO/PPV/Alq3/Al兩種結(jié)構(gòu)的器件。結(jié)果表明,后者要比前者在亮度、效率、 整流特性及穩(wěn)定性等方面都要強很多,且器件最大亮度可達3720cd/m2,穩(wěn)定性也好得多。我們于1996年也進行了上述兩種結(jié)構(gòu)器件的試驗,ITO透明導(dǎo)電膜是用離子鍍膜法制成的,其薄膜電阻為50Ω。PPV是用旋轉(zhuǎn)涂敷法將前驅(qū)聚合物的水溶液旋甩在ITO膜上,在室溫空氣中蒸發(fā)掉水份后,放在真空條件下(約10-2Pa)逐漸加熱2h后制成。Alq3薄膜與Mg Ag電極(10 1)則是在真空鍍膜機中用熱蒸發(fā)制成,Alq3采用鎢絲纏繞的石英小皿,Mg采用W或Mo舟加熱蒸發(fā)。在Mg、Ag兩蒸發(fā)源上分別裝有兩個石英晶片振蕩膜厚監(jiān)控器,觀察兩個石英晶片振蕩頻率的變化來分別監(jiān)控Mg-Ag膜的蒸發(fā)速率和厚度。通過兩個獨立的Mg、Ag加熱電源,調(diào)整他們之間蒸發(fā)速率比,就可確定他們的成份比, 器件性能得到與華玉林等人類似的結(jié)果。

四、 摻雜聚合物電致發(fā)光器件

大量研究工作發(fā)現(xiàn),如果在聚合物中摻入適當(dāng)?shù)碾s質(zhì)(發(fā)光效率非常高的小分子有機化合物),則會使器件的性能得到很大的改善。

Junji Kido等人〔20〕將TPD和Alq3摻入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中,PMMA實際上是一種惰性的、不活潑的聚合物粘合劑,摻雜后形成具有電荷輸運性能的二元固體溶液,這種二元固體溶液將使材料設(shè)計更為靈活,例如選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)光分子濃度和聚合物材料可使發(fā)光和機械特性均可達到最佳。Alq3可輸出電子,TPD具有高的空穴遷移率,而PMMA 是具有光學(xué)和電學(xué)惰性且具有良好的成膜特性,摻雜濃度為50%(重量),TPD/Alq3比值以0.67為佳,正負(fù)極仍用ITO和MgAg。該器件發(fā)綠光,與Alq3光致發(fā)光光譜一致,若不摻TPD則無電致發(fā)光,這說明TPD起到了從ITO輸運空穴作用的目的,使兩種載流子在PMMA中復(fù)合。

張志林等人〔21〕利用發(fā)光量子效率非常高的有機化合物(艸)/(北)(Perylene)(效率為0.87左右)作為摻雜劑,以具有空穴導(dǎo)電性、玻璃轉(zhuǎn)化溫度高(230℃)的聚合物PVCz作為基質(zhì),制成單層薄膜結(jié)構(gòu)(玻璃/ITO/PVCz/Perylene/Mg Ag),亮度達59cd/m2。 此時的流明效率為0.044lm/W。不久,他們又作了適當(dāng)改進〔22〕,以PVCz作為空穴輸運層。BBOT為電子輸運層,制備出Glass/ITO/PVCz/Mg Ag的器件,亮度提高到1700cd/m2。 后來又研制出玻璃/ITO/PVCz TPA/Alq3/Mg Ag結(jié)構(gòu)的高亮度聚合物TFELD〔23〕,其亮度高達10008cd/m2,量子效率也高達0.58%。隨后不久又制備出以摻雜perylene(PRL)和triphenylamine(TPA)的Poly(N-Vinylcarbazole)(PVCz)為空穴輸運層、以PBD為空穴鎖住層、Alq3為電子注入層的玻璃/ITO/PVCz PRL TPA/PBD/Alq3/Mg Ag結(jié)構(gòu)的高亮度高效率的藍(lán)色聚合物TFELD。

吉林大學(xué)的唐建國等人〔24〕于1995年用有機染料8-羥基喹啉鋁(Alq3)分散到聚乙烯基咔唑(PVK)中,所制得的ITO/Alq3 PVK/Al器件,在正偏壓為6V時,就可以看到藍(lán)綠光,峰值波長為510nm,最大亮度為168cd/m2。

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們在單色發(fā)光薄膜已經(jīng)取得較大成果的基礎(chǔ)上,必然將有機薄膜電致發(fā)光材料的研究工作重點轉(zhuǎn)移至全色化上。

國內(nèi)外對彩色與白光有機電致發(fā)光薄膜材料與器件開展了非常廣泛而深入的研究,取得了非常豐碩的成果。他們制備彩色(或白色)有機薄膜電致發(fā)光器件(OTFELD)的方法很多,根據(jù)最近所發(fā)表的文獻歸納起來大致可分為三種類型:一種是在簡單的白色TFELD上集成紅、綠、藍(lán)三種濾光片就可以得到彩色發(fā)射光, 但其中各種顏色的強度是不能獨立地任意調(diào)節(jié)的;第二種是將兩種(例如紅與藍(lán)色)或三種(例如紅、綠、藍(lán)三色)TFELD 集成在同一基片上,通過調(diào)整各單色光TFELD的參數(shù),就可合成出各種彩色的發(fā)射光;第三種是用不同顏色的微型腔集成在簡單的寬波帶TFELD上,調(diào)整各個微腔參數(shù)即能呈現(xiàn)出各種強度和各種色彩的彩色光。

五、 白光TFELD

白光TFELD是一個誘人的目標(biāo),光發(fā)射層需要包含幾種發(fā)光顏色不同的有機染料。 在真空蒸發(fā)機中同時淀積幾種熒光染料,會遇到技術(shù)上的困難。簡單的辦法是利用聚合物作母體,同時摻入幾種熒光染料,聚合物可以很方便地涂在電極上。J Kido等人〔25〕將三種熒光染料TPB(發(fā)藍(lán)光)、Coumarin6(發(fā)綠光)和DCM-1(發(fā)橙光)摻入聚合物Poly(N-Ving Lcarbazole)(PVK)中,然后通過浸漬法(dip coating)在ITO上形成40nm厚的薄膜,接著再真空淀積3-(4-fert-butg Lphenyl)-4-phenyl-5-(4〃-biphe nyl)-1,2,4triazole(TAZ)層和Alq3層,該器件在14V電壓下具有高達3400cd/m2的發(fā)光強度,既可作普通照明器件,又可作液晶顯示器件的背景光源。

R H Jordan等人〔26〕將幾種厚度(Δt=0,50,100,150和600nm)的NAPOXA(2-naphthyl-4,5-bis(4-menthox yphenyl)-1,3-oxazole)夾在TAD和Alq3之間形成石英基底/ITO(600nm)/TAP(60nm)/NAPOXA(Δtnm)/Alq3(60nm)/Al結(jié)構(gòu)(見圖4)來產(chǎn)生白光發(fā)射。

在典型的玻璃/ITO/TAD/Alq3/Al結(jié)構(gòu)中,TAD為空穴輸運層,Alq3為電子輸運層和綠光發(fā)射層。由于TAD阻擋電子比Alq3阻擋空穴運動更有效,因此在Alq3中復(fù)合發(fā)生,產(chǎn)生綠光。當(dāng)將有機空穴阻擋層NAPOXA作為中間層插在TAD和Alq3層之間時,由于NAPOXA減慢空穴遷移到Alq3層的速度,使得相當(dāng)一部分空穴在NAPOXA層中還未到達Alq3層就與從Alq3層中遷移過來的電子在NAPOXA層中復(fù)合。由于NAPOXA有一個從400~650nm很寬范圍的發(fā)射光譜,而且其發(fā)射大部分發(fā)生在藍(lán)色波段,因此器件發(fā)射的光譜隨著NAPOXA厚度的增加而逐步向藍(lán)光方向移動而接近于白光。

這個器件在11V偏壓和10mA/cm2電流密度時具有大于0.5%的量子效率和0.45lm/W的流明效率,在20V偏壓和380mA/cm2時亮度高達4750cd/m2,并具有0.56%的極好量子效率。

圖4 具有NAPAXA發(fā)射層的白光TFELD的結(jié)構(gòu)圖和所用有機材料分子的結(jié)構(gòu)圖

六、 堆狀顏色可調(diào)電致發(fā)光器件

P E Burrows等人〔27〕應(yīng)用堆狀結(jié)構(gòu)有機光發(fā)射(OLED)多色顯示器, 避免了要想將紅、綠、藍(lán)三種(或紅、藍(lán)兩種)顏色OLED組合在同一基底上必須使用光刻(使用溶劑或酸堿等)而造成器件有機膜層的損害的問題。顏色可調(diào)堆狀 OLED 結(jié)構(gòu)的橫切面的示意圖如圖5所示,在圖中器件紅色OLED生長在藍(lán)色OLED頂上,通常紅色發(fā)光有機材料在光譜的藍(lán)綠區(qū)有很大的吸收。因此器件在生長時,使紅色發(fā)光膜層對從藍(lán)色器件發(fā)出的光吸收極小化。藍(lán)色OLED是在小于1.33322×10-4Pa的真空下,生長在預(yù)先鍍有20 Ω薄膜電阻的ITO膜的玻璃基底上,隨后蒸發(fā)生長三種預(yù)先精制的有機材料:一種是60nm厚的空穴輸運層(TPD);一種是80nm厚的藍(lán)色發(fā)光層(ALq2OPh);一種是36nm厚的Alq3電子輸運層。頂部電子注入電極在由13nm厚的Mg-Ag合金(約50 1的原子比)熱蒸發(fā)后, 立即濺射50nm厚的第二層ITO膜而制成。它提供一個連續(xù)透明的導(dǎo)電表面,同時又保護Mg-Ag電極以防止氧化,而且對第二個OLED起到注入觸點作用。這個Mg-Ag-ITO電極在可見光譜區(qū)的透射率近似為50%,第二個OLED器件是由隨后蒸發(fā)60nm厚的TPD的膜層與一層60nm厚的Alq3〔將近似3%(質(zhì)量)的TPP雜質(zhì)用同樣蒸發(fā)方法摻入到Alq3中〕和Mg-Ag電極而制成。通過一個二次遮蔽掩模,蒸發(fā)上一層150nm厚的Mg-Ag電極,同時用50nm厚的Ag 膜蓋住以防止頂部電極氧化。

圖5 紅色和藍(lán)色可調(diào)的OLED膜層橫截面示意圖和所用有機材料分子的結(jié)構(gòu)

圖6

將顏色可調(diào)的OLED中心Mg-Ag-ITO電極接地(見圖5),在頂部Mg-Ag電極和底部ITO電極上分別加上負(fù)和正的偏壓(VR和VB),在橫跨紅色和藍(lán)色單元的各種電壓驅(qū)動下,就可得到由紅色和藍(lán)色組合而形成的彩色發(fā)光,獨立改變每個成份的驅(qū)動電壓的比率VR/VB就可改變紅色(峰值波長為655nm)和藍(lán)色(峰值波長為470nm)發(fā)射光的任何線性疊加。為得到一個5~10μW的光學(xué)功率輸出,直徑1.5mm的器件的典型工作條件是0.1~1mA和15~25V,從可調(diào)OLED中的每個單元出來的光發(fā)射,可以獨立于其它單元而變化,通過各單元產(chǎn)生的單色光的合成,最終可達到顏色連續(xù)可調(diào)的目的。

七、 電壓-顏色-可調(diào)多層有機TFELD

J Kallnowski〔28〕等人提出一個用Alq3作為綠光發(fā)射材料和用Perylene bis(2-Pentyl) imide作為紅光發(fā)射材料的電壓調(diào)整顏色的TFELD器件,器件的結(jié)構(gòu)如圖6所示。PBP和Alq3兩種材料都具有電子輸運性質(zhì),為電子輸運層。用armatic diamine(TPD)作為空穴輸運層,它改進了EL電池發(fā)光的穩(wěn)定性。 該結(jié)構(gòu)是用通用的真空淀積方法, 用W舟在室溫下淀積在ITO玻璃基底上。為了避免漏電,在電極上蒸發(fā)一層有機絕緣層,隨后將Mg-Ag電極觸點接到陰極上(EL電池的典型面積是5mm2)。

八、 集成三色有機TFELD

將三種不同的有機膜層的三個不同器件集成在同一基底上。當(dāng)對有機薄膜進行光刻形成圖像(patterned)或者在其上旋轉(zhuǎn)涂敷新的有機膜層時,由于在有機膜圖像邊緣會吸附溶液或水,所以它們會對已形成圖像的有機聚合物產(chǎn)生溶解或腐蝕,使器件退化、短路或漏電。為了克服此技術(shù)難關(guān),C C Wu等人〔29〕提出了如圖7所示的二次結(jié)構(gòu),使器件暴露出的邊緣電性鈍化。

圖7 三個橫截面的示意圖

(a)—僅具有有機膜圖像的集成示意圖;

(b)—在ITO上具有一絕緣層的集成示意圖;

(c)—在ITO上具有一絕緣層同時在每個器件

上又敷蓋了一金屬密封層的集成示意圖。

詳細(xì)的工藝過程如下:首先用等離子增強化學(xué)氣相淀積(PECVD),在250℃清潔的 ITO上淀積一層約100nm厚的SixNy薄絕緣層,然后用光刻和標(biāo)準(zhǔn)的刻蝕工藝在SixNy上刻蝕出有效器件窗口的圖像。用于器件第一部分(set) 的聚合物(比如現(xiàn)在是紅色)薄膜用旋轉(zhuǎn)涂敷法敷蓋在全部表面上。第一部分的頂部金屬電極是在真空中通過一遮蔽掩模用熱蒸發(fā)制成,它包括50nm厚的Mg-Ag合金和約50nm厚的Ag膜以及約100nm厚的Al膜。,然后將這個結(jié)構(gòu)放在氧等離子體中進行刻蝕。它能去掉被暴露的那些有機膜,但不能刻蝕Al膜或任何底下的膜層。因此等離子刻蝕是自準(zhǔn)直的而不需要額外的掩模,亦即干刻的使用克服了在采用蝕刻方法時有機薄膜過度暴露于溶劑的弊病。在采用圖7所示的結(jié)構(gòu)時,在器件下一部分綠色聚合物膜旋轉(zhuǎn)涂敷以前,通過另一遮蔽掩模進行密封器件第一部分的Al密封膜的蒸發(fā),然后對下一部分綠色聚合物又進行旋轉(zhuǎn)涂敷、蝕刻與Al密封膜蒸發(fā)等工藝過程,如此反復(fù)直到器件集成的完成。

器件中使用的橙、綠、藍(lán)分子摻雜的聚合物(MDPS)分別是PVK/Alq3/nile red、PVK/Alq3/coumarin6和PVK/PBD/coumarin 47的化合物。橙、綠和藍(lán)色的量子效率分別為0.7%、0.5%和0.4%光子/電子。在合適的工作電壓下就能得到實用的亮度,比如在11~13V時,電視亮度約為100cd/m2,在20V左右時達到約4000cd/m2的高亮度。

在同一基底上,橙、綠與藍(lán)色器件和分立的器件比較沒有退化。這種集成在朝著高效率彩色有機平板顯示的道路上應(yīng)該是重要的一步。

九、 微腔TFELD

近年來,為了改進與提高OTFELD的發(fā)光亮度,科學(xué)家們研制出一種新型的發(fā)光器件——光學(xué)微型諧振腔OTFELD,從而大大促進了OTFELD的發(fā)展。

典型的微腔TFELD是底部鏡通常用一電介質(zhì)為1/4波長膜堆(QWS)組成,QWS的遏止帶必須足夠?qū)?,以便敷蓋所用的電致發(fā)光半導(dǎo)體自由空間光譜范圍。遏止帶的寬度近似為λΔn/n,這里Δn是組成膜堆的交替膜層折射率之差,λ是遏止帶的中心波長,n是平均折射率。當(dāng)用一對高低折射率差的電介質(zhì)時,結(jié)果形成一個寬的遏止帶,膜堆峰值反射率R2是

(1)

這里ri是在模堆中一對模層之間折射率之差,腔的全部光學(xué)厚度L(λ)由下式給出:

(2)

在方程式(2)中第一項是電磁場對電介質(zhì)模堆的滲透深度;第二項是在兩個鏡子之間膜層光學(xué)厚度的總和;最后一項是進入頂部金屬鏡子的有效滲透深度。 在金屬反射鏡中位相移動由下式給出:

(3)

這里ns是有機材料與金屬接觸時的折射率,同時nm和Km是金屬的折射率的實數(shù)和虛數(shù)部分。腔模的位置由mλ=2L(λ)的關(guān)系給出,這里m是模的系數(shù),模的位置和空間能用改變 L(λ)來調(diào)整。??臻g在很大程度上被方程式(3)中的第一項所決定, 它依賴于膜堆中交替模層折射率之差。

對于垂直于器件表面發(fā)射的光譜,根據(jù)近似理論由Deppe等人〔15〕通過下式計算而得到:

(4)

這里xj是從金屬鏡中發(fā)射偶極子的有效距離;R1和R2分別是金屬與電介質(zhì)鏡的反射率;L是腔的全部光學(xué)厚度;│Enc(λ)│2是在λ處自由空間的電致發(fā)光強度。

腔模(共振腔波長)的位置能夠用改變腔的厚度來改變,同時通過控制方式有可能在三個主要的顏色波長處給出發(fā)射。它能夠靠刻蝕一個電學(xué)活性不好的填充層形成圖像來完成。它是由三個周期的SixNy(n=2.2)和SiO2(n=1.5)膜層交替的電介質(zhì)QWS所組成。此QWS設(shè)計成具有大于200nm的FWHM的寬遏止帶,中心在550nm,中心反射率約80%。隨后淀積一層 100nm厚的氮化硅(n=1.92)填充模層,它用來規(guī)整全部腔的厚度,形成一個或兩個臺階,每個具有大約40nm的高度,都刻蝕在此填充膜的一部分上,以改變器件的顏色(分別從藍(lán)到綠到紅)。薄金(11.5nm)形成一半透明膜層蒸發(fā)在填充膜上,同時形成空穴注入接觸點或陰極。TAD(100nm)和Alq3(70nm)蒸發(fā)在金上,隨后再鍍上直徑1mm的鋁膜用作陰極和腔的頂部鏡(R≈90%)。

TFLED在5V電壓下運行,輸出光強度隨電流線性變化,在3×10-3A/cm2的電流密度下,產(chǎn)生從紅、綠到藍(lán)的TFELD電致發(fā)光。因此用SixNy材料能形成良好的圖像,在整個約150nm范圍內(nèi)控制發(fā)射波長,而不需要三個不同材料或形成三個不同有機材料圖像的方法來制備出一個彩色顯示器件。

十、 結(jié)論

總之,有機TFELD近年來得到了迅猛的發(fā)展。它不僅解決了無機TFELD長期難以解決的例如低電壓驅(qū)動和獲得藍(lán)光等關(guān)鍵問題,而且在各種單色光電壓可調(diào)和彩色光任意合成等方面也取得了令人鼓舞的成果,甚至在各種顏色有機TFELD集成和陣列化方面也作了不少工作。遺憾的是器件性能的穩(wěn)定性和使用壽命等方面還存在較大的問題。但倘若再進一步開展研究工作,相信在不久的將來有機TFELD將會在各個方面取得廣泛的應(yīng)用,用有機TFELD集成的平板式全固體彩色電視進入千家萬戶的時代已經(jīng)為期不遠(yuǎn)了。

聚乙烯醇17-99與100-27區(qū)別

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績效中q值是什么意思

什么是 PPV 薪酬模式 PPV(Personal Production value)是指基于個人產(chǎn)值、價值的薪酬計算模式,強調(diào)按個人的產(chǎn) 出和價值計算員工報酬。

PPV 的設(shè)計原理: 企業(yè)與員工是一種交易關(guān)系, 企業(yè)向員工購買他直接貢獻的產(chǎn)值與價值。 如果員工做出的結(jié)果達不到企業(yè)的要求, 企業(yè)可以對既定的產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)進行減扣, 并按實際認(rèn)同的產(chǎn)值計算產(chǎn)值回報。 什么是產(chǎn)值化管理實產(chǎn)值:直接創(chuàng)造企業(yè)收入的產(chǎn)值。如銷售額、產(chǎn)量等。 虛產(chǎn)值:不能直接對應(yīng)企業(yè)收入的工作量。如行政服務(wù)、財務(wù)服務(wù)等。 公共產(chǎn)值:可以開放給其他崗位的產(chǎn)值。 崗位產(chǎn)值:僅限指定崗位完成的產(chǎn)值。 可明確定價產(chǎn)值:易測量且有明顯測量意義的產(chǎn)值。 打包產(chǎn)值:不易測量或無明顯測量意義的產(chǎn)值。

ppv和npv醫(yī)學(xué)上什么意思

PPV是WWE的一種重要賽事之一! PPV是Pay Per View的縮寫,意為《每分付費節(jié)目》!屬于重要節(jié)目以及比賽的時候各個電臺必須按照每分鐘付費轉(zhuǎn)播!所以PPV節(jié)目屬于很精彩,刺激,重要的節(jié)目! PPV是 體育,娛樂節(jié)目定期舉行的的重大比賽或者活動. 不只是摔角有PPV.很多體育節(jié)目和娛樂節(jié)目都有PPV.只不過中國沒有而已 PPV節(jié)目有時會進行調(diào)整,每年將會有12個大型的PPV.以下就是每個月的PPV大賽WWE每個月還有定期舉行的特別比賽——PPV(PAY-PER-VIEW),PPV的意思是電視臺每次播出PPV節(jié)目都要購買它的播出權(quán),如果想轉(zhuǎn)播一年12個PPV的話那每次都要跟WWE購買播出權(quán),每個PPV的價格都是不同的,而最受歡迎的PPV是3月的WrestleMania,每次播出權(quán)都高得令人咋舌!一年12個月一共12個不同的PPV,它們分別是 1月的Royal Rumble(皇家大戰(zhàn)), 2月的No Way Out(無路可逃), 3月的WrestleMania(摔角狂熱), 4月的Backlash(爆裂震撼), 5月的Judgement Day(審判日), 6月的King of the Ring(擂臺之王)/Bad Blood(邪惡基因), 7月的Vengeanc(致命復(fù)仇), 8月的SummerSlam(夏日沖擊), 9月的Unforgiven(殺無赦), 10月的No Mercy(毫不仁慈), 11月的Survivor Series(強者生存), 12月的Armageddon(世界末日), WWE的PPV節(jié)目有時會進行調(diào)整,以當(dāng)時的實際情況為準(zhǔn),除了這12個固定的PPV外有時WWE還會舉行額外的PPV節(jié)目.WWE不僅擁有花樣繁多的比賽名稱,還有各種各樣刺激的比賽模式,如:最受歡迎的地獄鐵籠大賽、活埋大賽、可以使用兇器的硬核大賽、每年1月的皇家30人大戰(zhàn)等等

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pv和bv是什么意思

PPV指PPV商務(wù)模式。

新型商務(wù)模式是多名資深商務(wù)專家及網(wǎng)商探討的關(guān)于如何營造和諧,共贏的市場環(huán)境所得模式。

PPV--Product(產(chǎn)品)有Product manufacturer(產(chǎn)品制造者)Product Provider(產(chǎn)品提供商)等意思;第二個P特指People(人);V--Value(價值)。

相關(guān)信息:

PPV或者2PV模式的價值在于讓產(chǎn)品和人結(jié)合在一起共同創(chuàng)造生命和社會的價值。一個有責(zé)任心的生產(chǎn)者會生產(chǎn)出對顧客負(fù)責(zé)的產(chǎn)品,一個有責(zé)任心和榮辱觀的經(jīng)營者也會經(jīng)營對社會負(fù)責(zé)的產(chǎn)品,反之產(chǎn)品也折射出生產(chǎn)者和經(jīng)營者的人品。

所有了解產(chǎn)品或者與產(chǎn)品產(chǎn)生交易的人都要對第三方負(fù)責(zé)。所有的人憑借產(chǎn)品一起監(jiān)督、自省營造一個良好的經(jīng)商環(huán)境,成就自己的人生價值,成就更多的知名品牌和企業(yè),以實現(xiàn)祖國的崛起和強盛。

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