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相似文献
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1.
蓝光聚合物单层薄膜发光器件的退化机理   总被引:7,自引:7,他引:0  
聚合物电致发光器件以其独有的优点在显示方面显现了光明的前景 .聚合物电致发光器件的稳定性是器件实用化过程中所面临的一个重要的技术难题 .合成了单层薄膜电致发光器件 ITO/ P1 0 / A1.研究了聚合物材料本身的退化 ,聚合物与金属电极之间界面的结构变化和电极对聚合物器件性能的影响 .发现空气中的氧和热效应是引起聚合物膜不稳定的主要原因 ,ITO膜释放的氧破坏聚合物的发光层 ,器件工作时聚合物 /金属界面形成的气泡导致器件电致发光区暗斑的出现  相似文献   

2.
聚合物电致发光器件以其独有的优点在显示方面显现了光明的前景.聚合物电致发光器件的稳定性是器件实用化过程中所面临的一个重要的技术难题.合成了单层薄膜电致发光器件ITO/P10/A1.研究了聚合物材料本身的退化,聚合物与金属电极之间界面的结构变化和电极对聚合物器件性能的影响.发现空气中的氧和热效应是引起聚合物膜不稳定的主要原因,ITO膜释放的氧破坏聚合物的发光层,器件工作时聚合物/金属界面形成的气泡导致器件电致发光区暗斑的出现.  相似文献   

3.
报道了用荧光染料掺杂母体聚合物作有源层,制备了单层和三层聚合物蓝光LED。通过对这两种结构的器件在开启电压和发光强度上的比较,分析三层器件的结构优势,得出异质结构对电子的限域作用有利于提高器件性能,给出理想的器件结构模型。  相似文献   

4.
利用液晶弹性理论和动力学理论对共面转换液晶显示器件响应时间参数进行了分析, 将聚合物网络引入这种模式, 利用聚合物网络对液晶的锚定作用, 使得 I P S液晶显示器件的下降响应时间得到极大改善。实验结果表明, 聚合物的百分比含量对器件的响应时间、阈值电压、对比度有较大影响。  相似文献   

5.
聚合物电致发光器件的研究进展   总被引:6,自引:2,他引:4  
聚合物电致发光器件(ELD)因其具有许多无机及有机小分子ELD所不具备的优点,成为电致发光领域研究的热点。通过掺杂或适当的分子设计可以调谐发光颜色。介绍和评述了聚合物电致发光原理、电致发光器件、电致发光材料的开发及应用前景。  相似文献   

6.
聚合物薄膜电致 姚器件是当前国际上的一个研究热点,文中利用吸收光谱和荧光光谱研究了聚乙烯咔唑溶液和薄膜中,聚合物分子与染料分子之间的相互作用及其可能的能量传递,结果表明,染料掺杂的聚合物电致发光器件中来自染料的发光不一定源于orster共振能量传递。  相似文献   

7.
成功制备了可溶性的空穴型聚合物PDDOPV(2,5-bis(dodecyloxy)-phenylenevinylene)]与电子型聚合物PPQ[phenyl quinoxaline)]构成的异质结有机薄膜发光二极管。异质结器件的最高亮度是其本身最低亮度的10^6倍,是PDDOPV单层器件的365倍,而最高效率则是PDDOPV单层器件的336倍。异质结器件在正向、反向以及交流驱动下均可获得发光,但在正向和交流驱动下的发光来自PDDOPV,而反向驱动下的发光既有来自PDDOPV的,也有来自PPQ的。反向偏压下器件获得发光的原因是高场强使得能带高度倾斜,高度倾斜的结果使得载流子的注入势垒变得足够薄从而被载流子隧穿,从而导致载流子的注入和复合。  相似文献   

8.
荆海  张志东 《液晶与显示》1999,14(3):167-174
利用液晶弹性理论和动力学理论对共面转换液晶显示器件响应时间参数进行了分析,将聚合物网络引入这种模式,利用聚合物网络对液晶的锚定作用,使得IPS液晶显示器件的下降响应时间得到极大改善。实验结果表明,聚合物的百分比含量对哗啦的响应时间、阈值电压、对比度有较大影响。  相似文献   

9.
1 引言  近来,共轭聚合物半导体已引起电子器件(如二极管、场效应晶体管)和光子器件,其中包括全息存储器、光调制器和发光二极管之类器件应用的注意,这些应用传统上都属无机半导体范畴。聚合物的结构灵活性、易于加工处理和低成本使聚合物器件具有竞争性。对光学应用的最有用特性之一是共轭聚合物的吸收和发射通过改变它们的化学结构而在整个可见光谱范围可调。最近已报导各种共轭聚合物光致发光(PL)谱线变窄和受激发射(SE)[1~6]。利用其半导体特性的小型电泵浦聚合物激光器的前景振奋人心。微腔结构中的光泵聚合物薄…  相似文献   

10.
由于有机聚合物材料具有介电常数小、电光和热光系数大、热损耗小、易于加工及可垂直集成等优点,聚合物波导器件成为近几年研究的热点.本文在介绍光学聚合物材料优点和一些新型聚合物的基础上,重点讨论了聚合物波导器件的最新进展.  相似文献   

11.
聚合物光纤与功能器件的研究与应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
本文综述了国内外聚合物光纤与功能器件研究工作的最近进展,并着重介绍本实验室相关的研究工作,同时讨论一些聚合物光纤器件和产品在通信与光电子方面的应用。  相似文献   

12.
金友 《光机电信息》2002,(10):18-18
很久以来,用聚合物(塑料)制造光电子器件一直是工程师们的梦想,这是因为塑料器件加工容易、成本低廉。但是过去的聚合物存在严重的缺点:即在过高和过低温度条件下损耗高且容易损坏。然而,新一代聚合物具有损耗少、坚固耐用的特点,适合作各种器件,因而为生产各种光调  相似文献   

13.
由于有机聚合物材料具有介电常数小、电光和热光系数大、热损耗小、易于加工及可垂直集成等优点,聚合物波导器件成为近几年研究的热点。本文在介绍光学聚合物材料优点和一些新型聚合物的基础上,重点讨论了聚合物波导器件的最新进展。  相似文献   

14.
成功制备了可溶性n型聚合物PPQ掺杂的可溶性p型聚合物PDDOPV的单层发光器件。与具有相同厚度的纯PDDOPV的单层器件相比,起亮电压从4.5V降低到2.6V;在电压相同的条件下,掺杂的单层器件的电流和纯PDDOPV的单层器件在同一个数量级,但亮度和发光效率均高出1个数量级以上。在10V时,掺杂器件与未掺杂器件的电流、亮度和发光效率的比值分别是1.95,30.9和16.0。掺杂器件亮度和发光效率的大幅提高被归因于在PDDOPV中掺杂PPQ降低了少子的注入势垒,提高了少子注入水平。这一结果表明,在可溶性p型聚合物中掺杂可溶性n型聚合物是提高器件性能的有效方法。  相似文献   

15.
聚合物热光光开关器件驱动与控制单元的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析了聚合物热光光开关工作特点以及集成光开关器件的工作状态矩阵的基础上,设计了一种新的简洁可靠的聚合物热光光开关器件驱动与控制单元,有效的提高了光开关器件的工作效率。  相似文献   

16.
聚合物波导电光调制器   总被引:3,自引:0,他引:3  
尽管直接调制激光二级管控制光波是一种简单是一种简单且重要的调制方式,但光波导结构的调制器将使器件性能得到惊人的改善,本文简略介绍了聚合物波导电光调制器,并给出了制备该器件的聚合物材料及制备过程。  相似文献   

17.
反向偏压下的压控颜色可调谐聚合物电致发光   总被引:2,自引:0,他引:2  
成功制备了结构为ITO/PDDOPV/PPQ/Al的异质结聚合物发光二极管,其中PDDOPV是P型聚合物材料,PPQ是n型聚合物材料。该器件在正、反向偏压下均可发光。在正向偏压下的光发射主要来自PDDOPV;在反向偏压下的光发射来自PPQ的蓝光发射和PDDOPV的黄光发射。蓝光强度与黄光强度的比值随着反向偏压的增加而增加。换句话说,该器件的发光颜色是压控可调的,这对实现彩色显示是极为有利的,分析了在反向偏压下的发光机理。  相似文献   

18.
发射偏振光的聚合物发光二极管最近用聚合物基器件已首次从发光二极管获得偏振光。这种发光二极管由夹在玻璃衬底两薄膜电极之间的拉伸取代聚噻吩薄膜构成(见下图)。当电流通过聚合物薄膜时,聚合物材料便发光,产生偏振光输出。本研究在O,In-ganas指导下由瑞...  相似文献   

19.
以硅材料衬底作栅电极,在衬底上依次制备二氧化硅栅介质层、聚合物MEH-PPV薄膜半导体层和金源、漏电极,成功地得到了聚合物薄膜晶体管.器件的制备和测试都是在空气环境中完成.该薄膜晶体管呈现出较好的场效应晶体管饱和特性,器件的载流子迁移率为5.0×10-5 cm2/(V·s),开关电流比大于2×103.通过在氮气氛下对聚合物薄膜进行退火处理以及聚合物薄膜沉膜前对二氧化硅表面修饰可以适当地提高器件的载流子迁移率.  相似文献   

20.
高性能聚合物光电池和光探测器   总被引:1,自引:0,他引:1  
俞钢 《现代显示》2001,299(2):23-29
聚合物光电池和光探测器已经发展成为成熟的技术。聚合物光电池的能量转换效率已提高到超过4.1%(500nm,10mW/cm^2)。这些高效聚合物光电池,很有希望用于包括电子报,电子书和智能窗等在内的很多领域。聚合物光探测器更快,其性能参数已改进到能满足许多实际应用的要求。聚合物光探测器具有高光灵敏度(在可见光和紫外光范围约0.2-0.3A/2W),低暗电流(0.1-1nA/cm^2),大动态范围(>8个数量级),线性电流光强关系,低噪声电平和快响应时间(ns量级)。这些器件表现出很长的存贮寿命和工作寿命。由于聚合物光探测器生产成本低,检测面积大,以及易于与其它电、光器件组合和集成等优点,可适合化学/生物分析,全彩色数字图象信号检测和高能辐射测量等聚合物光探测器。  相似文献   

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