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电致发光(electroluminescentEL)照明技术诞生于上个世纪30年代,聚合体化学技术的进步赋予了电致发光照明技术更多的应用。现代EL技术更高效实用、重量更轻、体积更小,外形更酷,并且在照明控制和应用方面更多样化。目前电致发光技术应用最多的是液晶显示屏(LCD)背景灯,运用在寻呼机、燃料电池、钟表、汽车控制仪表板等。 相似文献
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研制了有源驱动的有机发光显示器件—具有有机静电感应三极管结构的有机电致发光三极管,并测试评价了其基本电气、光学特性.研制的有机电致发光三极管,采用酞氰铜和喹啉铝蒸发膜作为作用层,由测试结果可知,较低的栅极偏压可控制由源极注入到喹啉铝发光层的载流子,通过合理设计、控制制作梳状铝栅极结构,获得了高速、高电流密度等良好的三极管工作特性。 相似文献
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平板显示器的技术发展概况 总被引:1,自引:0,他引:1
平板显示将成为21世纪显示技术的主流。扼要介绍了几种主要的平板显示器,并在此基础上重点叙述了液晶显示器的技术发展趋势。文章的最后介绍了国内液晶显示器产业的发展概况。 相似文献
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近年来,以LCD、PDP等为代表的PFD器件全面取代CRT在显示领域霸主地位的同时,一种全固化的显示器件——OLED成为研究的热点。OLED最大的特点在于能够实现柔性显示,如果与塑料晶体管技术相结合,可以制成可卷曲的电子报刊、窗帘电视、服装服饰等产品。本文从应用领域、研究重点、新技术等方面对OLED技术进行简单的阐述和展望。 相似文献
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当前地铁列车通常采用可触摸式的人机交互显示屏作为信息显示和控制终端。列车司机在驾驶地铁时,需要将注意力集中于前方道路,长时间低头操作人机交互显示屏会对列车行驶带来一定安全隐患。抬头显示技术的出现,可以有效解决此类问题,提高安全驾驶系数。传统抬头显示屏一般为投影式设计,通常具有体积大、发热量高以及光路设计复杂对玻璃角度要求严格等缺点。透明薄膜电致发光显示屏作为目前市面上透光率最高的显示屏,不仅体积轻便、便于安装,而且响应速度快、亮度高、寿命长,十分适合用做轨道交通列车司机室抬头显示屏,将列车运行及报警信息实时地显示在司机的平视视线范围内,避免司机长时间低头看仪器仪表,缩短“盲开”时间,提高列车运行安全性。文章对基于薄膜电致发光技术的列车透明抬头显示屏进行了研究,介绍了其工作原理和设计方案,最后通过试验验证了该产品的可靠性及良好的EMC特性。 相似文献
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ZnS:Cu的电致发光特性 总被引:4,自引:0,他引:4
为了以ZnS为基质材料获得蓝色电致发光,烧结了ZnS:Cu进而制备了薄膜电致发光显示器件。测量了其电致发光光说,发现它具有4个峰,研究了发光强度随电压、频率变化的规律。结果表明,利用ZnS:Cu可获得蓝色电致发光。 相似文献
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为了提高蓝色薄膜电致发光器件(TFEL)的发光亮度,自行配制了氟化铥(TmF3),并制备了以ZnS:TmF3为发光层的薄膜电致发光器件,研究了TmF3的掺杂浓度对ZnS:TmF3发光器件发光特性的影响,实验结果显示,当掺杂浓度为1.2%mol时,发光亮度最强。 相似文献
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Eu^3+:(TTA)m复合体系的电致发光研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以稀土螯合物Eu^3 :(TTA)m复合体系和小分子材料Alq3作成双层结构器件,研究Alq3层厚度不同时电致发光光谱的变化,当Alq3层的厚度减小到某一厚度时,在双层器件结构中可得到高亮度、窄谱带的经色发光。 相似文献
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首次报道了基于全共轭高分子材料聚苯撑苯并二恶唑(PBO)作为空穴传导材料及电子给体,富勒烯(C60)作为电子传输层及电子受体的双层异质结器件.研究发现:该结构器件具有明显的光伏响应特征,开路电压达0.76V,短路电流0.07mA/cm^2;而且在正向偏压下,器件还表现出了较强的激基复合物电致发光现象,在7.1V偏压下,器件的亮度达5.3×10^3cd/m^2,而器件的最高发光效率可达1.8cd/A.该研究表明,基于PBO/C60双层异质结的多功能光电器件具有较好的开发价值和应用前景. 相似文献