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OLED
鎖定
OLED簡介
有機發光二極管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED),又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體(OrganicElectroluminescence Display,OLED),是指有機半導體材料和發光材料在電場驅動下,通過載流子注入和複合導致發光的現象。
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OLED是一種利用多層有機薄膜結構產生電致發光的器件,它很容易製作,而且只需要低的驅動電壓,這些主要的特徵使得OLED在滿足平面顯示器的應用上顯得非常突出。OLED顯示屏比LCD更輕薄、亮度高、功耗低、響應快、清晰度高、柔性好、發光效率高,能滿足消費者對顯示技術的新需求。全球越來越多的顯示器廠家紛紛投入研發,大大的推動了OLED的產業化進程。
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OLED分類
(一)從器件結構上進行分類
(1)單層器件
(2)雙層器件
(3)三層器件
(4)多層結構
多層結構的性能是比較好的一種結構,其能夠很好的發揮各個層面的作用。發光層也可以由多層結構組成,由於各發機層之間相互獨立,可以分別優化。因此,這種結構能充分發揮各有機層的作用,極大地提高了器件設計的靈活性。
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(二)從驅動方式上進行分類
OLED按照驅動方式來劃分,一般分為兩種,一種是主動式,一種是被動式。主動式的一般為有源驅動,被動式的為無源驅動。在實際的應用過程中,有源驅動主要是用於高分辨率的產品,而無源驅動主要應用在顯示器尺寸比較小的顯示器中。
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(三)從材料上進行分類
構成OLED的材料主要是有機物,可根據有機物的種類劃分,一種為小分子,另一種是高分子。這兩種器件的主要差別在製作工藝上,小分子器件主要採用的是真空熱蒸發工藝,高分子器件採用的是旋轉塗覆或者是噴塗印刷工藝。
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OLED結構
OLED器件由基板、陰極、陽極、空穴注入層(HIL)、電子注入層(EIL)、空穴傳輸層(HTL)、電子傳輸層(ETL)、電子阻擋層(EBL)、空穴阻擋層(HBL)、發光層(EML)等部分構成。其中,基板是整個器件的基礎,所有功能層都需要蒸鍍到器件的基板上;通常採用玻璃作為器件的基板,但是如果需要製作可彎曲的柔性OLED器件,則需要使用其它材料如塑料等作為器件的基板。陽極與器件外加驅動電壓的正極相連,陽極中的空穴會在外加驅動電壓的驅動下向器件中的發光層移動,陽極需要在器件工作時具有一定的透光性,使得器件內部發出的光能夠被外界觀察到;陽極最常使用的材料是ITO。空穴注入層能夠對器件的陽極進行修飾,並可以使來自陽極的空穴順利的注入到空穴傳輸層;空穴傳輸層負責將空穴運輸到發光層;電子阻擋層會把來自陰極的電子阻擋在器件的發光層界面處,增大器件發光層界面處電子的濃度;發光層為器件電子和空穴再結合形成激子然後激子退激發光的地方;空穴阻擋層會將來自陽極的空穴阻擋在器件發光層的界面處,進而提高器件發光層界面處電子和空穴再結合的概率,增大器件的發光效率;電子傳輸層負責將來自陰極的電子傳輸到器件的發光層中;電子注入層起對陰極修飾及將電子傳輸到電子傳輸層的作用;陰極中的電子會在器件外加驅動電壓的驅動下向器件的發光層移動,然後在發光層與來自陽極的空穴進行再結合。
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OLED發光原理
(1)電子和空穴的注入。處於陰極中的電子和陽極中的空穴在外加驅動電壓的驅動下會向器件的發光層移動,在向器件發光層移動的過程中,若器件包含有電子注入層和空穴注入層,則電子和空穴首先需要克服陰極與電子注入層及陽極與空穴注入層之間的能級勢壘,然後經由電子注入層和空穴注入層向器件的電子傳輸層和空穴傳輸層移動;電子注入層和空穴注入層可增大器件的效率和壽命。關於OLED器件電子注入的機制還在不斷的研究當中,目前最常被使用的機制是穿隧效應和界面偶極機制。
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(2)電子和空穴的傳輸。在外加驅動電壓的驅動下,來自陰極的電子和陽極的空穴會分別移動到器件的電子傳輸層和空穴傳輸層,電子傳輸層和空穴傳輸層會分別將電子和空穴移動到器件發光層的界面處;與此同時,電子傳輸層和空穴傳輸層分別會將來自陽極的空穴和來自陰極的電子阻擋在器件發光層的界面處,使得器件發光層界面處的電子和空穴得以累積。
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(4)激子的退激發光。在發光層處產生的激子會使得器件發光層中的有機分子被活化,進而使得有機分子最外層的電子從基態躍遷到激發態,由於處於激發態的電子極其不穩定,其會向基態躍遷,在躍遷的過程中會有能量以光的形式被釋放出來,進而實現了器件的發光。
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OLED顯示技術
OLED分類
1、OLED顯示技術依製程方式分為高分子製程及小分子製程兩類,高分子製程(PLED)因不需薄膜製程,故設備投資及生產成本均遠低於TFT-LCD(類似CD—R以旋轉塗布spin-coating方式塗模),較利於大尺寸顯示器的發展。但由於PLED每個顏色的衰減常數不同,因此產品多彩化不但困難,產品使用壽命也因而受到影響。小分子有機電激發光元件雖在多彩化方面優於高分子有機電激發光元件,但設備投資及生產成本較高(因採加熱蒸鍍方式蒸鍍多層有機薄膜材料,為避免材料間的相互污染,故必須使用價格昂貴的多腔體的真空設備,且驅動電壓大及產出率較低。
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2、OLED顯示技術依驅動方式分為被動式(無源驅動passive matrix,即PM-OLED)與主動式(有源驅動active matrix,即AM—OLED)兩類。被動式適合用在小尺寸的面版,因為其瞬間亮度與陰極掃瞄列數成正比,所以需要在高脈衝電流下操作,會使像素的壽命縮短。且因為掃瞄的關係也使其分辨率受限制,但成本低廉、製程簡單是其一大優點。
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主動式恰與被動式特性相反,雖然成本較昂貴、製程較複雜(仍比TFT-LCD容易),但每一個像素皆可連續與獨立驅動,並可記憶驅動信號,不需在高脈衝電流下操作,效率較高,壽命也可延長,適用於大尺寸、高分辨率之高信息容量的全綵化OLED顯示產品。
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OLED優勢
3、OLED比LED更亮,OLED有機層要比LED中與之對應的無機晶體層薄很多,因而OLED的導電層和發射層可以採用多層結構。此外,LED和LCD需要用玻璃作為支撐物,而玻璃會吸收一部分光線。OLED則無需使用玻璃。
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4、OLED並不需要採用LCD中的逆光系統。LCD工作時會選擇性地阻擋某些逆光區域,從而讓圖像顯現出來,而OLED則是靠自身發光。因為OLED不需逆光系統,所以它們的耗電量小於LCD(LCD所耗電量中的大部分用於逆光系統)。這一點對於靠電池供電的設備(例如移動電話)來説,尤其重要。
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OLED特性
OLED技術之所以能夠獲得廣泛的應用,在於其與其它技術相比,具有以下優點:
(1)功耗低
與LCD相比,OLED不需要背光源,而背光源在LCD中是比較耗能的一部分,所以OLED是比較節能的。例如,24in的AMOLED模塊功耗僅僅為440mw,而24in的多晶硅LCD模塊達到了605mw。
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(2)響應速度快
(3)較寬的視角
(4)能實現高分辨率顯示
(5)寬温度特性
(6)OLED能夠實現軟屏
(7)OLED成品的質量比較輕
OLED壽命影響因素
影響OLED器件壽命的因素眾多,按照影響OLED器件的因素影響,可以將影響因素分為內因和外因兩種。其中,內因是指器件壽命的減小是因器件自身的材料或結構等非外界因素而引起,外因是指器件壽命的減小是因為器件所處環境的外部因素而引起。
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影響OLED器件壽命的外因有器件所處環境中水、氧氣、微小顆粒等的含量、基板表面的平整度、器件電極表面的微小孔隙等。OLED器件中的電極通常採用的是活性較高的金屬材料,當其與環境中的水和氧氣相遇時,器件中的電極極易與水和氧氣發生反應,在器件的發光區域產生不能發光的黑點,黑點的大小會隨着時間的增加逐漸增大,使得器件可發光區域的面積逐漸減小。OLED器件所處環境中的微小顆粒也會對器件的壽命產生重要的影響。在製備OLED器件的過程中,如果在清洗器件基板時沒有清洗乾淨,或者器件在蒸鍍過程中所處的蒸鍍環境中有較多的微小顆粒,那麼殘留在基板上的微小顆粒會對器件的壽命產生重要的影響;原因是器件所處環境中的微小顆粒通常是無法導電的固體,當其附着在器件的電極表面時,微小顆粒會使其所處電極處的導電性下降,並對蒸鍍在電極表面功能層的平整度產生影響,進而影響器件的壽命。器件基板表面的平整度也會影響到OLED器件的壽命。如果器件基板的表面不平整有較多的突起物,產生的突起物容易引起尖端放電,進而使得器件產生更多的漏電流;除此之外,尖端放電也會導致器件產生的熱量增多,進而影響到器件的穩定性,使器件的壽命減小。器件電極表面的微小孔隙也會影響OLED器件的壽命;原因是,若器件的電極表面有較多的孔隙,則器件所處環境中的水和氧氣更容易通過電極表面的孔隙進入器件的內部,與器件中的材料發生反應,進而影響器件的穩定性,減小器件的壽命。
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影響OLED器件壽命的內因有器件採用的結構、器件所使用材料的穩定性等。通常來説,多層結構的OLED器件比單層結構的OLED器件具有更長的壽命;與單層結構的器件相比,多層結構的器件由於其電子和空穴在被注入陰極和陽極時需要克服的能級勢壘較小,所以電子和空穴只需較低的驅動電壓即可被注入器件內部;除此之外,多層結構的器件由於具有電子阻擋層、空穴阻擋層、電子傳輸層和空穴傳輸層等功能層的加入,器件的發光效率會更高。器件所採用的材料的穩定性也會影響到OLED器件的壽命;由於器件在外加驅動電壓的驅動下會產生較多的熱量,所以如果器件所用材料的穩定性較差,器件的壽命也會減小。
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OLED應用領域
由於OLED具有眾多優勢,OLED技術要比LCD技術應用範圍更加廣泛,可以延伸到電子產品領域、商業領域、交通領域、工業控制領域、醫用領域當中,在加上近些年國際各大企業都在不斷加強對OLED技術的研究,OLED技術會進一步得到完善。
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在商業領域當中,POS機、複印機、ATM機中都可以安裝小尺寸的OLED屏幕,由於OLED屏幕可彎曲、輕薄、抗衰性能強等特性,既美觀又實用。大屏幕可以用作商務宣傳屏,也可以用作車站、機場等廣告投放屏幕,這是因為OLED屏幕廣視角、亮度高、色彩鮮豔,視覺效果比LCD屏好很多。
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電子產品領域中,OLED應用最為廣泛的就是智能手機,其次是筆記本、顯示屏、電視、平板、數碼相機等領域,由於OLED顯示屏色彩更加濃豔,並且可以對色彩進行調教(不同顯示模式),因此在實際應用中非常廣泛,特別是當今的曲面電視,廣受羣眾的好評。
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這裏需要提一點VR技術,LCD屏觀看VR設備有非常嚴重的拖影,但在OLED屏幕中會緩解非常多,這是因為OLED屏是點亮光分子,而液晶是光液體流動。因此,在16年OLED屏幕正式超越了LCD屏,成為了手機界的新寵兒。
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可見,OLED顯示屏的發展空間非常高,市場潛力巨大。但是相比LCD屏幕,OLED製造技術還不夠成熟,由於量產率低、成本高,在市場上只有一些高端設備才會採用頂級的OLED屏幕。但是從2017年上半年數據來看,各個廠商都加大了對OLED技術的研究投入,並且我國很多中端電子產品都應用了OLED顯示屏。從手機行業來看,從2015年以後,OLED屏幕的應用比例逐年提高,雖然依然沒有LCD產品多,但是高端智能手機都採用了最先進的OLED屏幕,因此,智能手機等電子產品發展,勢必會進一步推動OLED發展。
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OLED發展趨勢
1、真正能發揮OLED技術優勢,仍以AMOLED應用為主
PMOLED在其元件的結構組成方面,較AMOLED更為簡單,具備大量生產壓低成本的製造優勢,也是OLED用於顯示應用最早量產的產品形態。PMOLED適用於移動電話的顯示屏幕應用,在訊息顯示量不高的小型面板應用尤其適合,量產成本也相對低許多。但在主應用產品越趨轉向高彩、大尺寸、快速顯示的應用方向時,PMOLED在技術條件明顯無法應付新需求。但真正能發揮OLED技術優勢,仍是AMOLED應用為主,尤其用於顯示器應用領域。
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2、可撓式AMOLED得以應用
AMOLED由於結構具備可撓特性,因此也具備導入e-ink電子紙應用的條件,例如,Sony就開發出採用AMOLED構造的可撓式顯示器(Flexible Plastic Substrate),其製法是將AMOLED結構製作於塑料薄膜上,克服以往AMOLED需高温製程可能會造成塑料基底的變形問題。在Sony的製法中,可撓式的OLED面板製程可全程控制在180℃以下。
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針對可撓性OLED的原型開發,亞利桑那州立大學(Arizona StateUniversity;ASU)也開發出4寸大小的AMOLED顯示器,目前已具備QVGA顯示分辨率。由ASU發展的可撓設計原型使用杜邦Teijin熱穩定聚乙烯萘二甲酸乙二醇酯(PEN)材料,與Sony同樣以低於180℃製程製作,整合於非晶矽TFT背板。
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3、發展節能光源OLED成為全球趨勢
- 參考資料
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- 1. 淺析OLED顯示產業發展及市場前景 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 2. OLED顯示技術原理及其發展趨勢 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 3. 淺談OLED顯示技術及其應用 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 4. OLED技術及面臨的技術問題研究 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 5. 影響OLED壽命因素的研究 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 6. OLED顯示技術與發展趨勢研究 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-29]
- 7. OLED顯示技術及應用實踐之研究 .萬方數據知識服務平台[引用日期2019-06-21]
- 8. 首塊全3D打印柔性OLED顯示屏問世--經濟·科技--人民網 .人民網[引用日期2022-03-18]
- 9. 消息稱 LG 明年重點推廣 OLED 顯示器,上半年有多款型號上市 .IT之家.2022-12-29[引用日期2022-12-29]
- 10. 美國工程院院士、OLED發明人鄧青雲教授:Review of OLED material and device Issues .華南理工大學[引用日期2023-01-28]
- 11. 政企合力,韓國確保顯示技術領先|科技創新世界潮 .科技日報.2023-05-08[引用日期2023-05-08]
- 12. 三星展示 12.4 英寸可捲曲 OLED 面板,迄今最大 .IT之家.2023-05-23[引用日期2023-05-24]
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