一般而言,OLED元件制作的玻璃基板上先溅镀ITO作为阳极,再以真空热蒸镀之方式,依序镀上p型和n型有机材料,及低功函数之金属阴极。由于有机材料易与水气或氧气作用,产生暗点(Dark spot)而使元件不发亮。因此此元件于真空镀膜完毕后,必须于无水气及氧气之环境下进行封装工艺。在阴极金属与阳极ITO之间,目前广为应用的元件结构一般而言可分为5层。...
有机和无机物种的杂化可以解决这个问题,其中金属-有机骨架和钙钛矿材料已经被证实能够在机械变形下表现出稳定的电阻切换特性。将这些二维杂化材料剥离到单层或几层的单晶可以进一步削弱样品厚度对应力传递的影响,从而显著提高其机械柔性和变形能力。通过分子设计,有机-无机杂化材料通过可变的配位键角度将固有的拉伸性甚至扭转稳定性与可调的电子结构相结合,这被证明是软存储器件的杰出候选材料。...
然而,由于超柔性聚合物发光二极管的空气运行稳定性不足,使得超柔性光学传感器与电源的系统级集成具有挑战性。在这里,东京大学Takao Someya等人开发了一个超灵活的自供电有机光学系统,通过结合空气运行稳定的聚合物发光二极管,有机太阳能电池和有机光电探测器来监测光体积图。超柔性聚合物发光二极管采用倒置结构和掺杂聚乙烯亚胺乙氧基化层,在空气中运行11.3 h后仍保持70%的初始亮度。...
基于印刷的组装方法可以将这些器件沉积在玻璃、塑料或橡胶基板上,以任意的空间布局。这些LED的薄几何形状使它们能够通过传统的平面处理技术互连。以这种方式形成的显示器、照明元件和相关系统可以表现出非常有意思的机械和光学性能。图7.无机发光二极管印刷组件。...
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