论文手机表面材料及相关技术

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1、手机表面材料及相关技术杨昆(OLED部分),刘洋(手机外壳部分)(材料102)摘要:根据目前手机行业迅速发展,手机表面的材料关闭哦igiu分析称规范化个也越来越受人们的关注。介绍了当前主要的新兴手机表面材料和黄河鬼棺vghj技术,同时指出了今后的发展趋势。关键词:OLED屏幕,个性化手机外壳一、OLED有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,简称OLED)与TFT-LCD"薄膜晶体管液晶显示器”(ThinFilmTransistorLiquidCrystalDisplay)是不同类型的产品。部分国外又称OELD为有机电激发光显示(Organi

2、cElectrolumenesenceDisplay,OELD)。OLED具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率、全彩化、制程简单等优点,OLED显示器的种类可分单色、多彩及全彩等种类,而其屮以全彩制作技术最为困难,OLED显示器依驱动方式的不同又可分为被动式(PassiveMatrix,PMOLED)与主动式(activematrix,AMOLED)。为了形像说明OLED构造,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD—样,也有主动式和被动式Z分。被动方式下由行列地

3、址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式OLED应该比被动式OLED省电,且显示性能更佳。(一)结构:OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之钢锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金屈阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)o当电力供应至适当电压时,正极电洞与阴极电子便会在发光层中结合,产生光子,依其材料特性不同,产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED的特性是自发光,不像TFTLCD需要背光,因此可视度和亮度均

4、高,且无视角问题,其次是驱动电压低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等被视为二十一世纪最具前途的产品之一。OLED基本结构:1•阴极㈠;2•发光层(EmissiveLayer,EL);Q3阳极空穴与阴极电子在发光层中结合,产生光子;4.导电层(ConductiveLayer);5•阳极(+)(Zl)OLED的驱动方式:OLED也与LCD一样其驱动方式也分为主动和被动式两种。被动式下依照定位发光点亮,类似邮差寄信,主动式则和TFTLCD相同在每一个OLED单元背增加一个薄膜晶体管,发光单元依照晶体管接到的指令点亮。简言之,主动/被动矩阵分法,主要指的

5、是在显示内打开或关闭像素的电子开关型式。典型的OLED由阴极、电子传输层、发光层、电洞输运层和阳极组成。电子从阴极注入到电子输运层,同样,电洞由阳极注入进空穴输运层,它们在发光层重新结合而发出光子。与无机半导体不同,有机半导体(小分子和聚合物)没有能带,因此电荷载流子输运没有广延态。受激分子的能态是不连续的,电荷主要通过载流子在分子间的跃迁来输运。因此,在有机半导体中,载流子的移动能力比在硅、碑化镣、甚至无定型硅的无机半导体中要低几个数量级。在实际的OLED中,有机半导体典型的载流子移动能力为10・3~10・6cm2/V・S。因为它太小,OLED器件就需要较高的工作电压。

6、如一个发光强度为1000cd/m2的OLED,其工作电压约为7-8Vo因为同样的原因,OLED受空间电荷限制,其注入的电流密度较高。通过一厚度为d的薄膜的电流密度由下式定义:J二(9/8)eM(V2/d3)式中e是電荷常數、M是載流子遷移率、V為薄膜兩端的電壓。在一般的OLED中,全部有机膜的厚度约为1000国o实际上,OLED的发光功率与电流有J・Vm的关系,其中m2oBurrows和Forrest制得的TPD/Alq器件的m高达9,他们认为,m值大是因为“阱”(或称极化子)的缘故。最近,他们又证实m具有很强的温度依赖性,并且电荷是通过“阱”来输运的。在发光层中,掺杂客

7、体萤光染料能极大地提高OLED的性能和特性。例如,只要掺杂1%的红色萤光染料DCM、Alq式OLED的最大发射峰即可从520nm迁移到600nm;掺杂少量的MQA(—种绿色染料)将使OLED的效率提高2〜3倍,在同样的亮度下工作寿命可提高10倍。有机发光二极管所用的物料是有机分子或高分子材料。将来可望应用于制造平价可弯曲显示幕、照明设备、发光衣或装饰墙壁。2004年开始,OLED已广泛应用于随身MP3播放器。(三)器件效率:迄今为止,发绿光的OLED是最有效的器件,这是因为人眼对绿光最为敏感。Tang曾报道,用香豆素掺杂Alq

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