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Dispositivos de diodo emitindo luz orgânica requerem uma forma pura de polímeros semicondutores

Polímeros semicondutores geralmente têm ligações duplas e anéis aromáticos. Anéis aromáticos são também conhecidos como sistemas conjugados elétrons pi. Estes polímeros semi são utilizados para orgânico luz emitida por dispositivos de diodo (OLED). OLEDs são dispositivos optoeletrônicos com base em pequenas moléculas ou polímeros que emitem luz quando um fluxos de corrente elétrica através deles. OLED simples consiste de uma camada orgânica fluorescente imprensada entre dois eletrodos de metal. Sob a aplicação de um campo elétrico, os elétrons e os furos são injetados de dois eletrodos a camada orgânica, onde eles se encontram e recombinam para produzir luz. OLEDs são peso leve, durável, poder eficiente e ideal para aplicações portáteis. Eles têm menos etapas de processo e também usam materiais menos e baixo custo do que monitores LCD. OLEDs podem substituir a tecnologia atual em muitas aplicações devido às seguintes vantagens de desempenho sobre LCDs, tais como o brilho maior, mais rápido tempo de resposta para o vídeo de movimento total, ângulos de visão mais completas, mais leve, maior durabilidade Ambiental, eficiência de energia mais, mais amplas faixas de temperatura operacional, maior rentabilidade. Desempenho de LEDs orgânicos depende de muitos parâmetros tais como o elétron e toda mobilidade, a magnitude do campo aplicado, a natureza do buraco e camadas de transporte de elétrons e animadas vida-vezes. OLEDs estão evoluindo à medida que a próxima geração de fontes de luz. Atualmente os investigadores foram acontecendo para desenvolver um 1.5 emitindo o dispositivo. Este comprimento de onda é de especial interesse para as telecomunicações, como é o comprimento de onda de baixa perda para comunicações de fibra óptica. Fraunhofer IAP está concentrado na produção ultra-pura, materiais livres de defeitos. A pureza é muito importante para garantir que os materiais poliméricos básicos exibem o brilho desejado nas cores vermelhos, verdes e azuis para um tempo muito longo. A equipe está trabalhando para adaptar seu processo para servir de escala industrial desenvolvendo baixo exibe conteúdo com materiais de polímero, e encontrar maneiras de efetivamente encapsulam os dispositivos. O design mais simples é composto por três camadas. Uma placa de vidro ou uma folha é revestida com um eletrodo de óxido da lata do índio. Em seguida, uma camada orgânica que é um dez milésimos de um mm de espessura é depositada em cima da primeira camada e então é coberta com uma segunda camada de eletrodo de metal. Acima os eléctrodos, portadores de carga, tais como os elétrons são injetados para a fina camada de plástico. Como resultado, os elétrons dentro de moléculas do plástico são colocados em um estado de alta energia. Quando esta animado decaimentos de estado, a energia fornecida é emitida sob a forma de luz, que ilumina o plástico.


Orgânicos diodos emissores de luz (OLEDs), com base na orgânica e/ou materiais de polímero semicondutor, são candidatos promissores para aplicações de iluminação geral, como podem cobrir grande área exibe ou painéis usando técnicas de processamento de baixo custo. Único-cor telas OLED já estão disponíveis comercialmente. Uma mistura de vermelho, verde e azul-emitindo materiais pode ser usada para gerar luz branca, mas essas bandas de cor muitas vezes interagem um com o outro, degradando o desempenho do dispositivo e reduzir a qualidade da cor. Nanopartículas de polímero para casa emissores de luz 'e tintas', os cientistas na fundição Molecular, um departamento E.U. de centro de nanociência de energia localizado no laboratório de Berkeley e da Universidade da Califórnia, Berkeley, fizeram um filme fino OLED usando moléculas de comentários baseados em irídio para emitir várias cores da luz visível. As nanopartículas de polímero em torno de um emissor de luz de comentários servem como um sinal de 'não perturbe', isolando moléculas de comentários de um outro. Cada convidado pode então emitir luz sem traquinas interações com os vizinhos de nanopartículas, resultando em luminescência branca. Esta abordagem simples e brilhante para a realização de isolamento de local de escala nanométrica de fósforos abre uma nova porta para tratamento superficial de OLEDs brancos para iluminação de estado sólido. Com este dispositivo à prova de conceito sob suas correias, a equipe pretende variar a proporção de cada cor de nanopartículas no OLED para melhorar a eficiência e brilho. Luz branca de OLEDs pode ser ajustado de refrigerador para aquecedor brancos, tornando estes materiais fáceis de usar em ambientes em casa ou escritório. Conta de edifícios para mais de 40% das emissões de carbono nos Estados Unidos, então substituir até mesmo uma fração de iluminação convencional com OLEDs poderia resultar em uma redução significativa no uso da eletricidade.


Televisores de LED orgânicos estão encontrando aplicação no mercado de eletroeletrônicos, enquanto as montadoras estão considerando a tecnologia. General Motors e a Hyundai Motor Co. tem estreou carros-conceito que usam a tecnologia OLED para substituir o conjunto do instrumento padrão no painel de instrumentos. No entanto, muito precisa ser feito para ajudar o organics estabelece uma posição no mercado de exibição como desafios de alcançar maior eficiência, reduzir tensões de funcionamento e menor vida de dispositivo vezes ainda deverão ser respeitados. Mas, tendo em conta os esforços globais agressivos nesta área, emissivo filmes finos orgânicos têm uma excelente oportunidade de se tornar a tecnologia de escolha para a próxima geração de monitores de tela plana de alta resolução, de alta eficiência. Desenvolvimentos em tecnologia de eletrônica orgânica podem em breve encontrar estabelecimentos comerciais em exibem aviões pretos e outros eletrônicos de baixo custo. Materiais orgânicos estão preparados para transformar o mundo do circuito e exibir tecnologia como eles seguram uma tremenda oportunidade para o desempenho de baixo custo e por vezes surpreendentemente alta.


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