专题三:--有机发光二极管(OLED)显示技术
有机发光材料在显示技术中的应用

有机发光材料在显示技术中的应用随着科技的不断进步和人们对高质量视觉体验的不断追求,显示技术在电子产品中的地位变得愈加重要。
而有机发光材料作为一种新兴的材料,正逐渐成为显示技术领域的热门研究方向。
本文将探讨有机发光材料在显示技术中的应用,并对其优势和前景进行分析。
1. OLED技术有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)作为有机发光材料的一种典型应用,已广泛应用于电视、手机、平板电脑等电子产品。
OLED技术采用有机发光材料作为发光层,通过施加电压使其发光。
相比传统的液晶显示器,OLED技术具有以下优势:1.1 自发光:OLED技术不需要背光源,每个像素都可以独立发光,能够实现更高的对比度和更真实的色彩表现。
1.2 薄型灵活:有机发光材料可以制成柔性的薄膜,使显示器可弯曲、可卷起,大大提升了设计的灵活性。
1.3 能耗低:OLED技术在黑色显示时可以关闭像素,降低能耗,有效延长电池寿命。
2. QLED技术量子点发光二极管(Quantum Dot Light-Emitting Diode,简称QLED)是一种通过量子点技术制备的有机发光材料,近年来备受研究关注。
2.1 量子点技术:量子点是一种纳米级的颗粒,其尺寸决定了发光的颜色,通过调控量子点的尺寸,可以实现更广泛的色域和更高的纯度。
2.2 显色性能:QLED技术能够提供更高的红、绿、蓝三原色纯度,使显示效果更加逼真和细腻。
2.3 长使用寿命:与传统OLED相比,QLED技术具有更长的使用寿命和更好的稳定性,能够减少显示器使用一段时间后出现的亮度衰减问题。
3. 其他应用领域除了OLED和QLED技术,在显示技术中,有机发光材料还有更广泛的应用前景。
3.1 柔性显示器:有机发光材料的柔性性质使得其可以制作成可弯曲、可卷起的柔性显示器。
这种显示器可以应用于可穿戴设备、可卷展电子等领域。
3.2 透明显示器:有机发光材料可以制成透明的薄膜,使显示器具备透明度。
OLED显示技术介绍

OLED显示技术介绍OLED,即有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode)技术,是一种集显示与发光功能于一体的新型显示技术。
相较于传统的液晶显示技术,OLED显示技术具有更高的对比度、更快的响应速度、更宽的视角范围以及更低的功耗,因此备受关注并广泛应用于各个领域。
OLED显示技术的基本原理是利用有机材料具有的电致发光性质。
有机材料通常是一种或多种有机化合物或含有有机基团的无机物。
在OLED 中,有机材料被分成多层,其中包括阴极、电子传输层、发光层和阳极。
当电流通过这些层时,电子从阴极注入发光层,在激发态的电子和空穴会再组合的过程中,产生能量释放,发出可见光。
通过控制每层材料的属性和组合方式,可以实现不同颜色的发光,形成彩色显示。
OLED显示技术相较于传统的液晶显示技术具有多个优势。
首先,OLED具有更高的对比度。
由于OLED自身发光,在黑色显示时可以实现真正的像素关闭,因此可以实现纯黑色的显示,对比度更高,显示效果更加逼真。
其次,OLED具有更快的响应速度。
由于OLED的发光原理,每个像素点的响应速度非常快,可以达到微秒级别的刷新速度,不会产生拖尾现象,极大地提高了动态显示的效果。
此外,OLED具有更宽的视角范围。
传统的液晶显示技术会有视角变色的问题,而OLED则可以在更大的视角范围内保持色彩和亮度的一致性,使得多个观察者都能够获得相同的显示效果。
最后,OLED的功耗更低。
由于OLED只有点亮的像素会消耗能量,而其他像素则完全不消耗能量,因此在黑色显示时OLED的功耗非常低,能够延长设备的续航时间。
OLED显示技术在各个领域都得到了广泛的应用。
在移动设备领域,OLED显示技术已经成为智能手机和平板电脑的主流显示技术。
OLED屏幕可以实现更薄、更轻的设计,提供更高质量的显示效果。
在电视领域,OLED显示技术也被广泛应用。
OLED电视的主要优势是提供更高的对比度和更宽的视角,使得观众可以获得更加逼真的观影体验。
oled显示屏显示原理

oled显示屏显示原理OLED(有机发光二极管)是一种新型的液晶显示技术,它采用发光原理来制作定制的显示屏。
这种新兴技术使用电子半导体材料来制作出高性能的可视屏。
它是一种可供液晶、投影和LCD显示屏不能比拟的全新显示技术。
它比传统显示技术有更高的响应速度和更好的颜色效果,同时具有较低的功耗和体积。
OLED示屏的基本原理是利用由电子和光子组成的小细胞构成屏幕,通过发光二极管的作用,使其产生某种颜色的光来显示信息。
发光二极管是一种由有机聚合物构成的发光体,包括正、负极,连接电子极和光子极,当电流通过的时候,激发封装的有机物质,以发出白光。
有机发光二极管有两种形式:“厚度”和“薄膜”。
“厚度”OLED 常指多层有机膜堆积而成,而“薄膜”OLED是将多层有机膜片塑化而成的,而这种“薄膜”OLED具有较低的功耗,比“厚度”OLED具有更高的亮度。
每层有机膜片的厚度不同,以及它们间的电子输送机理也不同,但都是由电子和光子组成的小细胞构成。
OLED示屏是在这些小细胞上制造出百万种颜色,可以精确地显示出一切信息。
由于 OLED示屏具有良好的可视角度,低能耗,色彩准确,可视角度宽,在可视环境中可以很好地提供数字和图像信息,因此在手机、平板电脑、电视和主机机箱等消费性产品中得到了广泛应用。
有机发光二极管是制作 OLED示屏的关键。
它的结构有着两个极端,由积层的有机层构成的场效应管,把电子和光子结合在一起来构成发光二极管。
在电子极,就是把电子电子能量变成光能量的空间,光子极,是把电子能量转化成光能量,这种空间是由有机半导体供应电子,以及有机发光材料供应光子,而且由于有机发光二极管是采用电子发光材料,它能够提供高达200%的发光比,使电源更经济、更节能、更耐用。
OLED示屏能够提供高质量的图像,具有非常低的能耗、体积小、反应快的屏幕显示效果,使用的有机发光二极管组件非常薄、灵活,而且能够很好地反映更多的颜色,发色值更好,可以提供出更真实、更自然的影像。
OLED显示技术介绍

OLED显示技术介绍OLED(有机发光二极管)是一种新兴的显示技术,与传统的液晶显示技术相比,具有更高的色彩饱和度、更高的对比度、更快的响应速度和更广的视角等优势。
OLED显示技术广泛应用于智能手机、电视、电子书阅读器等消费电子产品中,并有着广阔的发展前景。
OLED显示屏是由一系列非晶态有机材料层组成,每一层都可以发光。
当有电流通过时,这些材料层就会发射出光线,从而形成图像。
相比之下,传统的液晶显示技术需要使用背光模块,并通过控制液晶材料的透光程度来调节光线的透过程度。
因此,OLED显示屏可以实现更高的对比度和更广的视角。
OLED显示技术有两种主要类型:有机发光二极管(AMOLED)和有机发光材料-有机发光二极管(POLED)。
AMOLED采用非晶态有机发光材料层以及非晶态薄膜晶体管(a-SiTFT)驱动器电路,可以在每个像素上实现电流的精确控制。
POLED具有更高的亮度和更低的功耗,在大规模生产上具有一些优势。
目前,AMOLED广泛应用于智能手机和电视等移动设备中,而POLED则主要用于柔性屏幕以及可穿戴设备等领域。
OLED显示技术具有许多优点。
首先,OLED显示屏可以实现更高的色彩饱和度和更高的对比度。
由于每个像素都可以发光,因此可以实现真正的黑色和更细致的颜色层次,使图像更加逼真。
其次,OLED显示屏具有更快的响应速度。
由于OLED显示屏没有液晶技术中存在的像素跳跃现象,因此可以实现更流畅的动态图像。
此外,OLED显示屏具有更广的视角。
不像液晶显示技术受到视角限制,OLED显示屏可以在几乎任何角度下都能显示清晰。
除了以上优点,OLED显示技术还具有其他一些特点。
首先,OLED显示屏非常薄,并且可以制作成柔性屏幕。
这使其在可穿戴设备和曲面电视等领域具有更广阔的应用前景。
其次,OLED显示屏具有较低的功耗。
由于OLED显示屏无需背光模块,仅有像素亮灭控制,因此在显示黑色时能够省电。
此外,OLED显示技术可以实现触摸屏功能,减少了产品设计上的复杂性。
六月月刊——OLED

/中国操盘手训练基地核心内参——六月份月报OLED概念纵览一、名词解释:有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)。
该显示技术目前广泛应用于手机、数码摄像机、DVD机、PDA、笔记本电脑、汽车音响和电视。
OLED显示技术与传统的LCD显示(液晶显示)方式不同,它不需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会自动发光,因此其显示器非常轻薄。
OLED显示器还有一个最大为160度的宽屏视角,其工作电压为二到十伏。
基于OLED的新技术有软性有机发光显示技术,这项技术有可能在将来使得高度可携带、折叠的显示技术变为可能。
二、题材看点:1、【事件驱动】2016年1月,戴尔展示全球第一款OELD显示屏游戏本——Alien ware13,新款外星人采用的OLED显示屏是利用有机层取代传统LED显示屏中的晶体结构。
这意味着它将拥有更高的可视角度,而屏幕的显示效果也将更加的艳丽,尤其是在屏幕完全呈现黑色的时候,新款Alien ware13的屏幕会黑的更纯粹,更深邃。
站在一个消费者的角度来看,OLED显示屏的应用绝对是一项巨大的升级,尤其是像Alienware这类游戏本,因为游戏玩家通常对画面的显示效果要求非常苛刻,更加细腻的画面会更让玩家更容易沉浸其中。
另外,OLED显示屏不需要背光源,所以在能耗上也远低于现在的LCD屏幕。
2、【前景】OLED无疑将会成为新一代的主流显示技术。
2.1 OLED的显示效果更佳:由于组件结构简单及发光原理的不同,OLED的发光效率、对比度、色彩饱和度更好,同时也具有更高的辨识率和现实层次感;其次,OLED显示具有更快的响应特征(微妙级),比LCD更快,更适用于高速动画显示;第三,OLED视角可以接近180度,具有更广泛的视角效果。
2.2 OLED综合性能更优:/图片来源:网络资料从全球来看,当前的OLED技术主要应用于MP3、可穿戴设备、智能手机和电视等领域,其中以MP3、可穿戴设备和智能手机类的中小面板显示应用为主。
有机发光二极管

有机发光二极管有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)是一种基于有机半导体材料的光电器件。
它具有自发光、薄、柔性、广色域、高对比度、快速响应等优点,因此在显示技术领域有着广泛的应用前景。
本文将从OLED基本原理、发展历程、应用领域和前景等方面进行介绍。
OLED的基本原理是利用有机材料在电场的作用下发光的特性。
OLED器件结构包括发光层、电子传输层和空穴传输层。
当施加电压时,电子从电子传输层注入发光层,空穴从空穴传输层注入发光层,通过载流子的复合发光,从而产生可见光。
OLED的发光原理与传统的液晶显示器不同,它不需要背光源,因此可以实现自发光。
有机发光二极管起源于20世纪80年代初期的研究工作。
当时的研究人员发现某些有机物质在电场作用下会发光,这为有机发光二极管的发展奠定了基础。
随着有机材料和器件技术的不断进步,OLED 的亮度、效率和稳定性得到了显著提高。
1997年,三星电子推出了世界上第一款商用化的OLED显示器,打开了OLED商业化的大门。
随后,各大厂商纷纷加入到OLED技术的研发和应用中。
OLED在显示技术领域具有广泛的应用前景。
目前,OLED主要应用于手机屏幕、电视机、电子阅读器等消费电子产品中。
相比传统的液晶显示器,OLED具有更高的色域和对比度,能够呈现出更真实、生动的图像。
同时,OLED还具有柔性、轻薄等特点,可以应用于可弯折屏幕、可穿戴设备等领域。
另外,OLED还可以用于照明领域,具有节能、环保的特点。
一些研究者正在探索将OLED应用于医疗、汽车、航空航天等领域。
然而,OLED仍然面临一些挑战和限制。
首先,OLED的寿命较短,发光层易受潮湿和氧气的侵蚀。
其次,OLED的成本较高,目前仍然无法与液晶显示器竞争。
此外,OLED的量子效率仍有提升的空间,需要进一步提高发光效率和能耗。
因此,研究人员正在努力解决这些问题,推动OLED技术的进一步发展。
OLED-讲义PPT课件

Blue: >8,000hrs (initial brightness ~100cd/m2, Idemutsu Kosan)
Red: >14,000hrs (initial brightness ~200cd/m2, Toray)
有机发光显示技术
•1基本概念 •2有机发光显示技术发展过程 •3有机发光材料 •4有机发光显示器件工艺技术 •5有机发光显示器件驱动技术 •6新型有机发光显示若干关键技术
彩色化,高分辨(隔离柱),寿命,器件效率(功耗) ITO薄膜技术,发光材料纯化技术,OLEDoS(微显示), AMOLED(有源),FOLED(软屏),WOLED(白光)。
1 有机发光显示基本概念
显示技术背景
发光型
显示器
受光型
CRT(阴极射线管) PDP(等离子显示器) FED(场发射显示器) LED(发光二极管) OLED(有机发光显示器) VFD(真空荧光显示器)
LCD(液晶显示器) ECD(电致变色显示器)
平板显示器
1 有机发光显示基本概念
学科发展背景
有机电子学(Organic Electronics):研究有机材料的电子过 程与有机材料光电子特性的科学。
尺寸:显示屏对角15.1英吋 驱动:低温多晶硅TFT有源驱动 点阵:1024×768(XGA )
2.3 OLED 发展现状
2003年1月9 日,索尼展示了24 英寸有机发光显
示器 。
2.3 OLED 发展现状
中国大陆OLED发展状况
Visionox Technology
电视机的OLED技术解析

电视机的OLED技术解析OLED(有机发光二极管)技术是一种新型的显示技术,它在电视机领域引起了巨大的变革。
本文将对OLED技术进行详细解析,包括其原理、工艺以及对电视机显示效果的影响。
一、OLED技术原理OLED技术利用有机材料发光的特性来实现显示效果。
有机材料在电流通过时会发出特定波长的光,这种特性可用于制造显示器的像素点。
传统的LCD(液晶显示)技术需要背光源,而OLED技术的每个像素点都是自发光的,因此能够实现更高的对比度和更广的色域。
OLED技术的核心组件是OLED面板,它由多个红、绿、蓝三色的发光二极管组成。
这些发光二极管可以通过调节电流和电压的方式来控制发光的亮度和颜色。
每个像素点都是独立的,因此可以实现更加细腻的图像显示。
二、OLED技术工艺OLED技术的制造工艺相对复杂,包括有机材料的生长、光电转换层的制备、电子传输层和发光层的制作等多个步骤。
这些步骤需要高温、真空以及一系列的复杂设备来完成。
制造过程中的任何一环出现问题都可能导致整个面板的不工作或者损坏,因此OLED技术的制造对生产工艺要求较高。
OLED技术的工艺改进也是一个不断进行的过程。
随着技术的进步,制造成本逐渐下降,产品质量也逐渐提高。
目前,有关机构正在研究和开发更高效、更稳定的OLED制造工艺,以满足市场对高质量显示器的需求。
三、OLED技术对电视机显示效果的影响OLED技术的应用使得电视机的显示效果得到了很大地提升。
首先,OLED技术能够实现真正的纯黑色显示,因为在显示黑色时,每个像素点都可以关闭,这样就不会出现灰暗的背光泄漏现象。
与此同时,亮度可以非常精准地控制,所以OLED电视可以实现更高的黑暗细节展示能力。
其次,OLED技术具有非常高的对比度,可以在同一画面中呈现出更加鲜明的色彩与细节。
对比度越高,画面的层次感越强,观影体验也越好。
此外,OLED技术还具有更快的响应速度和更宽的视角。
响应速度快的意思是在显示快速运动画面时,OLED电视不会出现画面模糊或残影的情况。
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3.1.1 OLED的结构及发光原理
OLED(Organic Light-Emitting Diode有机 发光二极管)的基本结构是由一薄而透明具有半
金属阴极 电子传输层
导体特性的铟锡氧化物(ITO),与电源正极相连, 发光层
再加上另一个金属阴极,构成如右图所示的三明 治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层
电致发光(EL)按激发光过程的不同分为二大类: (1)注入式电致发光:直接由装在晶体上的电极注入少数载 流子(电子和空穴),当电子与空穴在晶体内再复合时,以光 的形式释放出多余的能量。 LED和OLED都属于注入式电致发光。 (2)本征型电致发光:不伴随少数载流子注入而发光。又分 为高场电致发光与低能电致发光。其中高场电致发光是荧光粉 中的电子或由电极注入的电子在外加强电场的作用下在晶体内 部加速,碰撞发光中心并使其激发或离化,电子在回复到基态 时辐射发光。低能电致发光是指某些高电导荧光粉在低能电子 注入时的激励发光现象。
3.1.2 OLED的特点
磷光材料方面,UDC公司开发的红光材料色度坐标为 (0.67,0.33),效率达到15cd/A,500cd/m2下工作寿命超过 15 万小时;绿光材料色坐标为(0.34,0.61),效率达到 65cd/A,初始亮度为1000cd/m2时,寿命超过4万小时;最难 得到的蓝色磷光材料效率达到了30cd/A,在200cd/m2 的初 始亮度下,寿命达到了10 万小时。
3.1.2 OLED的特点
优点: 1、自发光器件,高亮度,高发光效率; 2、全固态组件,抗震性好,能适应恶劣环境,工作温度范围 大(-40℃~80℃ ); 3、超薄,厚度为目前液晶的1/3; 4、高对比度,低成本其工艺简单,使用原材料少; 5、响应速度快(微秒级); 6、超广视角,几乎不受限制; 7、低功率消耗; 8、可挠曲面板。
后来相继有一些公司(大多是日本的,如先锋、NEC、 SONY等)推出自己的产品,主要是一些小尺寸的。
总体上讲,OLED 红、绿、蓝三色材料的发光效率和发 光寿命均基本满足实用化需求。
3.1.3 OLED的分类
根据使用有机材料的不同,OLED器件可以分为两大类:小 分子器件和高分子器件。
小分子OLED技术发展较早(1987年),而且技术已经达到 商业化生产水平;高分子OLED又被称为PLED(Polym熟。
空穴传输层 ITO阳极
(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。
OLED的基本结构
发光原理:在外界电压驱动下,由阴极注入的电子和阳极注 入的空穴在有机材料中复合放出能量,并将能量传递给有机 发光物质的分子,有机发光物质的分子受到激发,从基态跃 迁到激发态,当受激分子从激发态回到基态时辐射跃迁产生 了发光现象。 OLED属于载流子双注入型发光器件。
3.1.4 OLED的发展
有机电致发光现象在1936年被人发现,但直到1987年柯达 公司才推出了OLED双层器件。OLED才作为一种可商业化和性能 优异的平板显示技术而引得人们的重视。
1990年英国剑桥大学的Friend等人成功的开发出以涂布方 式将多分子应用在OLED上,即Polymer(多聚物,聚和物)LED, 亦称PLED。不但再次引发第二次研究热潮,更确立了OLED在二 十一世纪产业中所占的重要地位。
根据驱动方式的不同,OLED器件可以分为无源驱动型(PMOLED)和有源驱动型(AM-OLED)两种。
无源驱动型不采用薄膜晶体管(TFT)基板,一般适用于 中小尺寸显示;有源驱动型则采用TFT基板,适用于中大尺寸 显示,特别是大尺寸全彩色动态图像的显示。
目前,无源驱动型OLED技术已经比较成熟,商业化的产品 都是无源驱动型;有源驱动型OLED技术发展很快,已经有产品 推出了。
一种 常见 OLED 结构
3.1.1 OLED的结构及发光原理
发光过程通常由5个阶段完成: (1)载流子的注入:在外加电场作用下,电子和空穴分别 从阴极和阳极向夹在电极之间的有机功能薄膜注入。 (2)载流子迁移:注入的电子和空穴分别从电子输送层和 空穴输送层向发光层迁移。 (3)载流子复合:电子和空穴复合产生激子。 (4)激子迁移:激子在电场作用下迁移,能量传递给发光 分子,并激发电子从基态跃迁到激发态。 (5)电致发光:当电子由激态高能阶回到稳态低能阶时, 其能量将分别以光子(Light Emission)或热能(Heat Dissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当做显 示功能;然而有机荧光材料在室温下并无法观测到三重态的 磷光,故PM-OLED(无源矩阵)元件发光效率之理论极限值仅 25%。
3.1.2 OLED的特点
缺点: 1、寿命短,通常只有5000 小时,要低于LCD至少1万小时的 寿命; 2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的 数码类产品; 3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色 彩。
现在的OLED 的寿命已经远远超过5000小时了,而且已 经生产出了较大尺寸的OLED 面板,色彩十分鲜艳。截止07 年7月前后,荧光材料方面,性能最高的是日本出光兴产 (Idemitsu Kosan)的材料。红光效率达到了11cd/A,寿命高 达16 万小时;绿光效率达到30cd/A,寿命为6万小时;正在 开发中的高效率、长寿命蓝光材料BD-2,效率为8.7cd/A,寿 命2.3万小时。
专题三:有机发光二极管(OLED)显示技术
➢OLED概述 OLED的结构及发光原理 0LED的特点 0LED的分类 0LED的发展应用
➢OLED的材料选用 ➢OLED的彩色化技术 ➢OLED的驱动技术 ➢新型0LED显示技术
3.1.1 OLED的结构及发光原理
OLED本质上属于电致发光(EL)显示器件。通过加在两电 极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致 电子能级的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象。这种 现像称为电致发光或场至发光(EL)。