更新日期: 2024-05-22

双发光层掺杂型白色OLED简介

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双发光层掺杂型白色OLED简介 4.6

双发光层掺杂型白色OLED简介

双发光层掺杂型白色OLED简介共20页

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白光LED用单基质白色发光荧光粉的研究进展 白光LED用单基质白色发光荧光粉的研究进展 白光LED用单基质白色发光荧光粉的研究进展

白光LED用单基质白色发光荧光粉的研究进展

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白光led作为一种新型的固体光源,在照明和显示领域有着巨大的应用前景.简要评述了近年来光转换型白光led用单基质白色发光荧光粉的研究进展.重点阐述了以eu2+,eu2+/mn2+,eu2+/ce3+或ce3+/mn2+等作为激活剂的硅酸盐、氯硅酸盐、硼酸盐和氯铝酸盐等单基质白色发光荧光粉的研究结果与最新进展.同时,对该类材料及其应用的研究现状和发展方向进行了分析.

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Ce/Tb/Sm共掺杂CaO-B_2O_3-SiO_2发光玻璃的白光发射及其发光颜色调控

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Ce/Tb/Sm共掺杂CaO-B_2O_3-SiO_2发光玻璃的白光发射及其发光颜色调控 4.4

用高温熔融法制备了ce/tb/sm三元共掺杂的cao-b2o3-sio2发光玻璃材料,并使用荧光分光光度计和cie色度坐标对其光谱学和发光特性进行了研究.结果表明:在374nm激发下,在ce/tb/sm三元共掺杂发光玻璃的发射光谱中同时观测到了蓝光、绿光和红橙光的发射带,这些发射带的混合实现了白光的全色发射显示.此外,ce/tb/sm三元共掺杂发光玻璃的发光颜色随着tb4o7含量的减小从绿光逐渐过渡到白光,显示出发光颜色的可调节性,极大地扩展了其在白光发光二极管中的应用.

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双发光层白光有机电致发光器件的研究

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双发光层白光有机电致发光器件的研究 4.7

将dcjtb掺杂入alq3中,作为黄光发光层,制作了一种基于新型蓝光材料paa的白光有机电致发光器件(oled)。器件的结构为ito/npb/paa/alq3:dcjtb/alq3/mg:ag,通过paa层的蓝光与alq3:dcjtb层的黄光混合实现了很好的白光发射。结果表明,器件在4.6v时启亮,在5.2v时达到最大流明效率4.26lm/w,在18.8v时亮度达到7792cd/m2,在13v时达到最佳色坐标(0.32,0.34),此时的效率为2.17lm/w,电流密度为14.7ma/cm2。对掺杂层的发光机制进行了深入的研究,讨论了载流子陷阱和能量传递在掺杂层发光系统中的作用。

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色彩转换膜对白色有机电致发光光谱的影响

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色彩转换膜对白色有机电致发光光谱的影响 4.6

利用蓝色有机发光二极管激发荧光色彩转换膜的方法,制备了一种新型的白色有机电致发光器件。蓝色有机发光二极管的发光层采用4,4’-bis(carbazol-9-yl)biphenyl(cbp)主体掺杂高效蓝色荧光染料n-(4-((e)-2-(6-((e)-4-(diphenylamino)styryl)naphthalen-2-yl)vinyl)phenyl)-n-phenylbenzenamine(n-bdavbi)来制备。有机/无机复合色彩转换膜是将有机荧光颜料vq-d25和无机荧光粉掺铈钇铝石榴石(yag:ce3+)按一定的重量比均匀分散到-[ch3ch2cooch3]n-(pmma)中来制备。获得了色稳定性较高的白色有机电致发光器件。当驱动电压由6升至14v时,器件光谱非常稳定且cie色坐标仅从(0.354,0.304)变化到(0.357,0.312),其最高电流效率约为5.8cd.a-1(4.35ma.cm-2),最高亮度为16800cd.m-2(14v)。

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白色LED背光色坐标分析表

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白色LED背光色坐标分析表 4.4

产品型号:客户型号: 测量仪器:客户测量差异值:x xyxyxyxy 0.28000.2500 0.26000.2700 0.29300.3050 0.31500.2850 0.280.25 0.280.25 0.260.25 0.260.27 0.2930.305 0.3150.305 0.3150.285 修正值:指将伟志测试的xy坐标值增加客户仪器测量差异值,修正到客户测量的xy坐标值 测量:审核: 公差范围 产品坐标分析图 偏兰坐标范围测试值修正值测试数据2 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.250.260.270. 客户: y测量日期: 批准: 0.280.290.300.310.320.33 坐标图 偏兰坐标范围 公差范围 修

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日亚化学研发白色LED,发光效率高达249 lm/W 4.5

据《nikkeimicrodevices》2009年第12期报道,日亚化学工业在2009年10月29日召开的"greendevice2009forum"会议上披露,该公司研发了直径5mm的圆锥形封装的白色led,在注入电流20ma时,发光效率高达249lm/w

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利用复合色彩转换膜实现白色有机电致发光

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利用复合色彩转换膜实现白色有机电致发光 4.4

利用蓝色有机发光二极管激发荧光色彩转换膜的方法,制备了一种新型的白色有机电致发光器件.蓝色有机发光二极管的发光层采用在4,4′-bis(carbazol-9-yl)biphenyl(cbp)主体中掺杂高效蓝色荧光染料n-(4-((e)-2-(6-((e)-4-(diphenylamino)styryl)naphthalen-2-yl)vinyl)phenyl)-n-phenylbenzenamine(n-bdavbi)来制备.有机/无机复合色彩转换膜是将有机荧光颜料vq-d25和无机荧光粉钇铝石榴石(yag)按一定的重量比均匀分散到-[ch3ch2cooch3]n-(pmma)中经涂敷、固化而成.通过与单纯有机或无机色彩转换膜的比较及调整复合转换膜本身的厚度和荧光颜料的掺杂比例来优化白光器件的发光光谱,获得了色稳定性较高的白色有机电致发光器件.当驱动电压由6v升至14v时,器件的色坐标仅在(0.354,0.304)和(0.357,0.312)之间变化,其最高电流效率约为5.8cd/a(4.35ma/cm2),最高亮度为16800cd/m2(14v).

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利用色彩转换膜实现白色有机电致发光研究

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利用色彩转换膜实现白色有机电致发光研究 4.7

利用蓝色有机发光二极管(boled)激发色彩转换膜的方法,制备了一种新型的白色有机电致发光器件(woled)。boled的发光层采用cbp主体掺杂高效蓝色荧光染料n-bdavbi来制备;色彩转换膜是将橙红色荧光颜料vq-d24均匀分散到a、b环氧树脂中涂敷、固化而成。通过调整与分析转换膜的厚度和荧光颜料的掺杂比例来优化白光器件的发光光谱,获得了色稳定性较高的woled。当驱动电压由7v升至14v时,woled的色坐标(cie)仅在(0.33,0.32)和(0.34,0.28)间变化,器件最高电流效率约为7.3cd/a(4.35ma/cm2),最高亮度为12000cd/m2(14v)。

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芯片LED(发光二极管)用白色BT树脂覆铜板 4.5

一、芯片led技术发展的趋势根据形状,led分为炮弹形(灯型)、芯片形(表面安装型)两种。炮弹形led辉度高,适用于信号灯、安装在房屋内外的显示器;芯片型led是将led元件安装在制作印制线路板的覆铜板上,具有薄、小、密度高,耗电少的特点,在情报通信的小型,高性能化发展中,

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白色LED照明系统 4.4

2001年第8期光机电信息 白色led与照明系统 1前言 白色发光二极管(led)作为下一代节能照明光源已崭露头角。利用ⅲ-ⅴ族化合 物半导体(ingan,algainp)开发了电光转换效率非常高的led,从而使具有极高 发光强度的固体光源实用化,发光效率在10年中约提高一个数量级。预计到 2010年,蓝色、绿色led的发光效率将超过100lm/w。日本开发出的alingap 琥珀-led的外部量子效率达到了50%,发光效率达到了100lm/w。 led具有低电压驱动、小型、重量轻、耐用、寿命长等优点。红色、绿色、蓝色 led可代替白炽灯,并可用于显示板、交通信号灯等。另外,近几年还开发了 由蓝色led和荧光体(掺铈yag)组成的白色led,人们对这种新的节能照明光源 给予了极大关注。 本文概括介绍了以gan类化合物半导体和荧光体

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白色污染的论文 4.5

关与白色污染的调查论文 一]什么叫白色污染 白色污染"是指不可自然降解的废高分子有机聚合物,排放到环境中所形成的一种现代 污染现象.主要污染物是各种各样的塑料垃圾(塑料是一类高分子材料。以石油为原料可以 制得乙烯、丙烯、氯乙烯、苯乙烯等,这些物质的分子在一定条件下能相互反应生成分子 量很大的化合物(即高分子):聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯),包括:塑料袋、地 膜、快餐盒、饮料杯、废电器壳等。随着塑料产量不断增大,成本越来越低,我们用过的 大量农用薄膜、包装用的塑料袋和一次性塑料餐具在使用后被抛弃在环境中,给景观和环 境带来很大破坏。由于塑料包装物大多呈白色,它们造成的环境污染被称为白色污染。 二]白色污染的危害 白色污染存在两种危害:视觉污染和潜在危害。视觉污染指的是塑料袋、盒、杯、碗 等散落在环境中,给人们的视觉带来不良刺激,影响环境的美感。白色污染的潜在危害

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化学论文是科技论文的一种是用来进行化学科学研究和描述研究成果的论说性文章。精 品学习网论文网为您提供化学论文范文参考,以及论文写作指导和格式排版要求,解决您在 论文写作中的难题。 一、什么叫白色污染 这要从塑料开始谈起。塑料是一类高分子材料。以石油为原料可以制得乙烯、丙烯、氯 乙烯、苯乙烯等,这些物质的分子在一定条件下能相互反应生成分子量很大的化合物(即高 分子):聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯。我们通常使用的塑料就是由上述四种高分 子组成的材料(聚乙烯、聚丙烯薄膜抖动时声音发脆,而聚氯乙烯薄膜则较柔软,抖动时无 发脆声音;发泡塑料一般是聚苯乙烯,燃烧时有浓烟)。从上世纪六十年代开始,塑料进入广 泛实用阶段。由于塑料具有很多优点:它取材容易,价格低廉,加工方便,质地轻巧,因此 塑料一问世,便深受世界欢迎,它迅速渗入到社会生活的方方面面,塑料被制成碗、杯、袋、

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塑料制品给人类的生活和生产带来便利,又给人类的生存环境带来威胁。新兴的塑料制品是人工合成的有机高分子化合物,目前较为广泛被用

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白色砌筑水泥目前主要用于建筑工程墙体的抹面施工,常规的制作方法是将白水泥熟料、石灰石(粉)、及适量石膏在球磨机中混合粉磨而成,产品质量一般,而能耗、成本较高。

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多色发光及掺杂白色发光新型纳米材料 4.7

最近,中科院化学所用改进的物理气相沉积法制备了具有多色发光性质的有机小分子纳米带及其组装体。研究中发现,在溶液以及非晶薄膜中发蓝光的有机小分子五苯基环戊二烯(ppcp)被制成结晶的一维纳米带组装体之后,出现了多重发光性。

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高效率双发光层结构白色荧光有机电致发光器件 4.5

通过将橙色荧光染料rubrene和蓝色荧光染料bczvbi分别掺入npb和dpvbi中作为发光层,制备了结构为ito/m-mtdata(30nm)/npb(20nm)/npb∶0.5wt%rubrene(10nm)/dpvbi∶5wt%bczvbi(15nm)/bphen(25nm)/lif(0.6nm)/al的双发光层结构白色有机荧光电致发光器件。器件发光主要是rubrene直接俘获载流子和主体材料dpvbi到客体bczvbi的能量传递两种发光机制竞争的结果。在低压下rubrene俘获载流子发光占主导地位,导致器件的橙光相对较强,随电压升高主客体能量传递增强,使蓝光相对强度增强。器件最大电流效率为6.5cd/a,最大亮度为16140cd/m2。亮度从1000cd/m2增加到10000cd/m2,器件的发光色坐标从(0.33,0.37)变化到(0.30,0.32),始终处于白光区。

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介绍了掺杂型白色抗静电涂料所用原料、制备方法和性能测试,并着重讨论了成膜物质、掺杂剂、固化剂以及抗静电剂对涂料性能的影响。

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稀土掺杂发光玻璃的全色显示及白光发射 4.7

用高温熔融法制备了稀土ce、tb和sm单掺杂和三元共掺杂的cao-b2o3-sio2(cbs)发光玻璃材料,并使用荧光分光光度计和cie色度坐标对其光谱学和发光特性进行了研究.光致发光图谱表明,单掺杂ce、tb和sm的发光玻璃在光激发下分别出现了稀土离子ce3+、tb3+和sm3+的特征发射峰;同时,在374nm激发下,ce/tb/sm三元共掺杂cbs发光玻璃的发射光谱中同时观测到了蓝光、绿光和红橙光的发射带,这些发射带的混合实现了白光的全色发射显示.此外,三元共掺杂发光玻璃显示出了发光颜色随稀土元素共掺杂比的可调节性,极大地扩展了其在白光发光二极管中的应用.

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王加梅

职位:投标预算员

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