利用有機(jī)化合物的EL(electroluminescence)現(xiàn)象的元件。除已經(jīng)實際用于顯示器外,最近在
照明用途的進(jìn)展也備受關(guān)注。
45Nv_4s >u9id>+ 顯示器采用有機(jī)EL的產(chǎn)品為有機(jī)EL面板。有機(jī)EL面板與液晶面板不同,不需要背照燈。且無需像PDP(Plasma DisplayPanel)和FED(Field Emission Display)那樣的真空構(gòu)造。只需要在
玻璃底板上形成
薄膜即可制成,因此更有利于薄型和輕量化。響應(yīng)時間只需數(shù)μ秒,視角可達(dá)170度以上也是有機(jī)EL的優(yōu)點(diǎn)。
]+}ZfHp `DgaO-Dg3 有機(jī)EL面板可依材料的發(fā)光方式分為兩種。一種是由排列成格子狀的電極,使有機(jī)EL材料呈線狀發(fā)光的無源矩陣型(又稱單純矩陣型)。另一種是采用TFT底板使有機(jī)EL材料發(fā)光的有源矩陣型。無源矩陣型已有用于便攜式音樂播放器和車載音響設(shè)備的
實例,有源矩陣型在手機(jī)的主屏和平板電視等領(lǐng)域也實現(xiàn)了產(chǎn)品化。
ou<S)_|Iu }j+~'O4m 用于照明用途的有機(jī)EL稱為有機(jī)EL照明。以前就一直在進(jìn)行研究開發(fā),近來亮度和壽命等特性達(dá)到了可用于照明的水準(zhǔn),有機(jī)EL照明的實現(xiàn)指日可待。有機(jī)EL照明具有此前照明所沒有的幾個特點(diǎn)。例如可實現(xiàn)“面發(fā)光”、“透明”以及“薄型及輕量”等。
ULp)T`P d'N(w7-Y 由于可實現(xiàn)面發(fā)光,預(yù)計比較容易實現(xiàn)使墻壁和天花板整體發(fā)光的壁照明。面發(fā)光是熒光燈等具備的特點(diǎn),如果利用
導(dǎo)光板等
光學(xué)部件,
LED也可實現(xiàn)。不過,有機(jī)EL照明為
光源自身面發(fā)光,而且其形狀沒有限制?稍诖_保薄型的前提下,將發(fā)光面大幅擴(kuò)展數(shù)十cm2~1m2以上。
Ij;==f~G
Ph(]?MG\_ 相對于熒光燈和白色LED照明器具的優(yōu)點(diǎn)
T7>48eH 有機(jī)EL照明器具的面發(fā)光特點(diǎn)是相對于其它照明技術(shù)的一大特點(diǎn)。與熒光燈和白色LED照明器具相比,除了面發(fā)光以外,還擁有很多有機(jī)EL照明器具獨(dú)自的特點(diǎn)。
S+.21,
Pcs^@QP 關(guān)注有機(jī)EL透明特點(diǎn)的多為歐洲廠商。實現(xiàn)透明性能不僅能夠提高裝飾性,還意味著生活環(huán)境中的玻璃和塑料有可能直接用作照明器具。如果將其作為前照燈,還可彌補(bǔ)
電子紙當(dāng)周圍較暗時顯示面難以看清的缺點(diǎn)。
M(n<Iu4^_ nuf@}W>y 有機(jī)EL薄型及輕量的特點(diǎn)相對于現(xiàn)有照明產(chǎn)品來說也是一大優(yōu)勢。有機(jī)EL照明發(fā)光部本身的厚度不到1μm,即使與底板合在一起,厚度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1mm。在柔性底板上制作有機(jī)EL照明估計可實現(xiàn)像紙一樣可卷曲的便攜式照明等。此外,還具有不使用汞,不產(chǎn)生紫外線,無需利用反射板等諸多優(yōu)點(diǎn)。
}Kvh`@CiJ bn0"M+7)f 類似于LED的構(gòu)造
tyc8{t#Z );Tx5Z} 用兩個電極夾住發(fā)光有機(jī)層的構(gòu)造是有機(jī)EL元件的基本構(gòu)造。這種構(gòu)造因與LED相似,因此也稱為OLED(Organic Light EmittingDiode)。為了將發(fā)光有機(jī)層的光提取出來,其中一個電極采用了ITO(Indium Tin Oxide,摻雜了錫的氧化銦)透明電極。
O{lIs_1.Z =8$|_ 從這兩個電極注入的空穴和電子發(fā)生移動(傳輸),相遇后結(jié)合,并在有機(jī)材料中釋放能量,從而發(fā)光。也就是說,有機(jī)EL是電流注入型元件。而無機(jī)EL是施加交流電壓型的元件。
TqENaC#& a(PjcQ4dY 嚴(yán)格地說,有機(jī)LE的發(fā)光可分為熒光和磷光兩類。從現(xiàn)象上定義,激發(fā)停止發(fā)光也立即停止的為熒光,激發(fā)停止后還能見到殘光的為磷光。最近,更為準(zhǔn)確的定義是,熒光為從單態(tài)激發(fā)狀態(tài)向基礎(chǔ)狀態(tài)遷移的過程中發(fā)出的光,磷光為從單態(tài)以外的激發(fā)狀態(tài)(三重態(tài)等)向基礎(chǔ)狀態(tài)遷移過程中發(fā)出的光。磷光從
原理上來說,可利用全部的激發(fā)狀態(tài),理論上能夠?qū)崿F(xiàn)最高100%的內(nèi)部量子效率。