固体电致发光教材课件.ppt
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- 固体 电致发光 教材 课件
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1、固体电致发光固体电致发光1.电致发光概念介绍3.磁控溅射法简介2.电致发光材料介绍5.无机电致发光材料前景4.电致发光材料举例概念一电流通过物质时或物质处于强电场下发光的现象概念二电致发光现象是指电能直接转换为光能的一类发光现象,包括注入式注入式电致发光和本征型本征型电致发光。1.电致发光概念介绍注入式电致发光注入式电致发光:直接由装在晶体上的电极注入电子和空穴,当电子与空穴在晶体内再结合时,以光的形式释放出多余的能量。注入式电致发光的基本结构是结型(LED)本征型电致发光本征型电致发光:又分为高场电致发光与低场电致发光。高场电致发光是荧光粉中的电子或由电极注入的电子在外加强电场的作用下在晶体
2、内部加速,碰撞发光中心并使其激发或离化,电子在恢复到基态时辐射发光。低场电致发光又称为注入式发光,主要是指半导体发光二极管。无机电致发光材料有机电致发光材料小分子大分子从发光材料角度从在OLED器件中的功能及器件结构的不同分类电致发光材料空穴注入层材料空穴传输层材料发光层材料电子传输层材料电子注入层材料2.电致发光材料介绍无机电致发光材料 在无机电致发光化合物中,目前主要的方向是发展掺杂稀土元素的多色显示材料。这种材料广泛用用于食品期间、音响设备和测控仪器中。优点:稳定性高 缺点:短波发光有待开发,作为显像管体积太大,大面积平板显示器制作工艺上有困难,发光颜色不易改变,很难提供全色显示等。电致
3、发光材料空穴注入层材料空穴传输层材料发光层材料电子传输层材料电子注入层材料无机电致发光材料有机电致发光材料小分子大分子从发光材料角度从在OLED器件中的功能及器件结构的不同分类电致发光材料空穴注入层材料空穴传输层材料发光层材料电子传输层材料电子注入层材料 有些发光材料本身具有空穴传输层或者电子传输层功能,这样的发光材料也通常被称为主发光体。发光材料中少量掺杂的有机荧光或者磷光燃料可以接受来自主发光体的能量转移和经由载流子捕获的机制而发出不同颜色的光,这样的掺杂发光通常被成为客发光体或者掺杂发光体。3.1 磁控溅射原理3.磁控溅射法简介3.2磁控溅射优点3.2磁控溅射分类3.1 磁控溅射原理3.
4、1.1 放电方式放电方式:直流辉光放电 低频交流辉光放电 射频辉光放电直流辉光放电直流辉光放电右图为直流辉光放电的发光区电位分布及净空间电荷沿极间距的分布图。低频交流辉光放电低频交流辉光放电在频率低于50KHz的交流电压下,离子有足够的活动能力且有充分的时间,在每个半周期在各个电极上建立直流辉光放电。其机理基本上与直流辉光放电相同。射频辉光放电在辉光放电空间中电子震荡足以产生电离碰撞的能量,所以减小了放电对二次电子的依赖,并且能有效降低击穿电压。射频电压可以穿过任何种类的阻抗,所以电极就不再要求是导电体,可以溅射任何材料,因此射频辉光放电广泛用于介质的溅射。频率在频率在530MHz都称为射频频
5、率都称为射频频率。3.1 磁控溅射原理射频辉光放电射频辉光放电 3.1.2 溅射原理溅射原理溅射过程即为入射离子通过一系列碰撞进行能量和动量交换的过程。电子在电场的作用下加速飞向基片的过程中与Ar原子发生碰撞,电离出大量的Ar离子和电子,电子飞向基片,在此过程中不断和Ar原子碰撞,产生更多的Ar离子和电子。Ar离子在电场的作用下加速轰击靶材,溅射出大量的靶材原子,呈中性的靶原子(或分子)沉积在基片上成膜。靶材靶材基片基片V(0)E+ArAr+-e-e-e+Ar+3.1 磁控溅射原理 应用广泛 金属 非金属 金属化合物 非金属化合物3.2 磁控溅射优点 稳定性好 重复性好 均匀性好 高速 低温3
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