图解OLED显示技术

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内容简介:
“名师讲科技前沿系列”是作者在清华大学长期授课教案的归纳和扩展。《图解OLED显示技术》是其中的一个分册,内容包括OLED发展简介、OLED如何实现发光和显示、如何提高OLED的发光效率、OLED的结构和材料、OLED是如何制造的、OLED的现状和未来等,涉及OLED的方方面面。
针对OLED的入门者、制作者、研究开发者等多方面的需求,本书在汇集大量资料的前提下,采用图文并茂的形式,全面且简明扼要地介绍OLED的新工艺、新进展、新应用。可作为化学、材料、微电子、显示技术、精密仪器等学科学生和技术人员参考。
书籍目录:
版权信息
前言
第1章 OLED发展简介
1.1 OLED成功发光的关键——采用超薄膜和多层结构
1.1.1 OLED的发明和实用化的历史
1.1.2 OLED成功发光的关键——“超薄膜”和“多层结构”
1.1.3 OLED的原理及特征
1.1.4 OLED器件的多层结构
1.1.5 OLED器件中所用的材料系列
1.1.6 OLED器件的高性能化
1.1.7 色素掺杂在OLED中的应用
1.2 OLED的进展和发展前景
1.2.1 决定OLED特性的各种因素
1.2.2 如何高效率取出光
1.2.3 超高效率白光OLED屏
1.2.4 OLED显示器难得的发展机遇
1.3 OLED的发光原理——载流子注入、复合、激发和发光
1.3.1 无机EL的发光原理
1.3.2 半导体LED的发光原理
1.3.3 原子、分子的激发和退激发光
1.3.4 OLED的发光原理
1.3.5 有机材料中为什么会有电流流动
1.3.6 OLED发光的基本物理过程
1.3.7 载流子注入复合发光的原理
书角茶桌 最优显示技术和效果
第2章 OLED如何实现发光和显示
2.1 有机材料电致发光的原理
2.1.1 关于价带、HOMO和氧化电位
2.1.2 半导体和能带图
2.1.3 磷光与荧光的不同
2.2 载流子的注入和迁移
2.2.1 由电极的载流子注入
2.2.2 键合力及载流子在有机分子间的迁移
2.2.3 载流子迁移率的测量方法
2.2.4 何谓空间电荷限制电流?
2.3 有机半导体和导电高分子
2.3.1 有机半导体与导电高分子
2.3.2 有机材料的P型和N型
2.3.3 光吸收与发光
2.3.4 如何评价OLED发出的光
2.3.5 关于辉度和照度
2.3.6 光与色的关系
2.3.7 OLED用材料依用途不同而异
2.4 有机半导体电致发光材料
2.4.1 发光材料有小分子、高分子材料之分
2.4.2 代表性的发光材料
2.4.3 小分子发光材料的结构及发光机制
2.4.4 能量转移和载流子捕获
2.4.5 色素掺杂系统中激发能从分子到分子的转移
2.4.6 导电性为高分子发光材料所必需
书角茶桌 OLED与能量的单位
第3章 如何提高OLED的发光效率
3.1 如何提高光取出效率
3.1.1 表示发光效率的外部量子效率
3.1.2 对发光效率有重大影响的PL量子效率
3.1.3 必须提高光取出效率
3.1.4 光的干涉也会起作用
3.2 影响发光效率的因素
3.2.1 从空穴与电子复合直到发光的过程
3.2.2 OLED的发光效率
3.2.3 有机EL的能带模型
3.3 OLED器件用荧光发光材料
3.3.1 空穴传输材料的分子结构及玻璃化转变温度(Tg)、离化能(Ip)的数据
3.3.2 用于OLED元件的电子传输材料
3.3.3 OLED荧光发光体系:主体+掺杂剂(客体)
3.3.4 OLED用荧光性主(Host)发光材料
3.3.5 OLED用荧光性客(Guest)发光材料
3.4 荧光与磷光的区别
3.4.1 荧光发光和磷光发光
3.4.2 三阶降落发出“荧光”,二阶降落发出“磷光”
3.4.3 电子自旋方向决定激发状态是单线态还是三线态
3.4.4 关于“荧光”和“磷光”
3.5 OLED器件用磷光发光材料
3.5.1 金属配合物系磷光发光材料
3.5.2 OLED用铱(I r)系金属配合物磷光发光材料
3.5.3 量子点显示
3.5.4 PLED用FIrpic衍生物和聚芴衍生物
3.5.5 高分子空穴注入材料及阳极材料
3.6 磷光发光和延迟荧光发光
3.6.1 主材料及客材料的激发能与发光的关系
3.6.2 磷光主材料的激发三线态能量
3.6.3 最早研究的磷光材料
3.6.4 利用延迟荧光也可使激子生成效率达100%
书角茶桌 有机材料的成本及关键制作工艺
第4章 OLED的结构和材料
4.1分层结构及高效率OLED器件
4.1.1 功能分离积层型元件结构
4.1.2 宽能隙主材料、电子传输材料,热活化延迟荧光发光材料
4.1.3 高效率磷光蓝光元件和白光OLED元件
4.1.4 多光子发生器件(堆叠型器件)和交流驱动OLED
4.1.5 低电压磷光OLED元件
4.2 载流子注入、传输和阻止材料
4.2.1 载流子注入材料
4.2.2 常用的载流子传输材料
4.2.3 防止空穴穿透的载流子阻止材料
4.3 OLED器件用电极材料
4.3.1 小分子系无源驱动型OLED器件的结构
4.3.2 取出光的透明电极
4.3.3 阳极材料——IZO与ITO的比较
4.3.4 阴极金属和功函数
4.4 OLED器件的彩色化方式
4.4.1 彩色显示不可或缺的RGB
4.4.2 OLED彩色化方式的比较
4.4.3 三色独立像素方式(三色分涂方式)
4.4.4 彩色滤光片(CF)方式
4.4.5 色变换(CCM)方式
4.5 OLED器件的驱动
4.5.1 矩阵方式显示器驱动扫描方式的种类
4.5.2 无源矩阵(简单矩阵)驱动方式
4.5.3 有源矩阵驱动方式
4.5.4 无源矩阵和有源矩阵两种驱动方式的对比
书角茶桌 热活化延迟荧光(材料)
第5章 OLED是如何制造的
5.1 OLED器件的制作工艺(1)——制作工艺流程
5.1.1 小分子系无源矩阵驱动型全色OLED的制作工艺流程
5.1.2 前处理,成膜和封装
5.1.3 PMOLED和AMOLED的制作工艺流程
5.1.4 从群集式到直列式蒸镀装置的过渡——可以缩短生产节拍(间隔)时间的直线式生产线
5.1.5 利用条状阴极障壁兼作掩模制作像素阵列
5.1.6 利用条状阴极障壁的无源驱动OLED元件的像素结构
5.2 OLED器件的制作工艺(2)——蒸镀成膜
5.2.1 容易控制膜厚的真空蒸镀法
5.2.2 OLED元件制作中蒸镀成膜的特殊性
5.2.3 热壁(Hot Wall)蒸镀法与普通点源蒸镀法的对比
5.2.4 不断进化中的真空蒸镀法
5.2.5 主材料和客材料的共蒸镀——色素掺杂法
5.2.6 引入辅助发光(EA)掺杂剂的发光系统
5.2.7 利用遮挡掩模分涂RGB三原色有机色素
5.2.8 OLED各种膜层的蒸镀成膜
5.2.9 透明电极的形成与溅射法
5.3 OLED器件的制作工艺(3)——量产系统
5.3.1 小分子系OLED量产系统的一例
5.3.2 小分子系OLED量产制造装置及流程
5.3.3 小分子系OLED量产制造工艺过程
5.3.4 OLED、PLED——材料和结构均不同的两种有机EL器件
5.4 PLED器件的制作工艺(4)——喷墨印刷
5.4.1 由溶液制作薄膜的涂布法
5.4.2 何谓印刷电子
5.4.3 喷墨法形成图形
5.4.4 喷墨法制作RGB像素单元
5.4.5 印刷法制作OLED元件简介
5.4.6 凹版印刷法制作大尺寸OLED
5.4.7 PLED的量产系统
5.4.8 制作大屏用的激光转印法
5.5 OLED器件的制作工艺(5)——OLED的封装
5.5.1 OLED和PLED的制作工艺流程
5.5.2 至关重要的封装和干燥剂
5.5.3 正常发光和黑点缺陷
5.5.4 封装用金属封装罐的自动供应线
5.5.5 封装膜封装的成膜工艺和封装方式
书角茶桌 OLED与TFT LCD的竞争
第6章 OLED的现状和未来
6.1 OLED的改进——上发光型面板和全色像素
6.1.1 OLED需要开发的技术课题
6.1.2 下出光方式和上出光方式
6.1.3 下出光型和上出光型面板的对比
6.1.4 SOLED的全色像素技术与发光时间控制电路技术
6.1.5 铟镓锌氧化物(IGZO)薄膜晶体管驱动
6.1.6 IGZO薄膜三极管驱动的优势
6.2 OLED将与LCD长期共存
6.2.1 轻量、柔性OLED器件
6.2.2 OLED的技术发展和产业化现状
6.2.3 柔性OLED器件的耐弯折特性
6.2.4 柔性显示器应具备的条件
6.2.5 极薄型壁挂式OLED显示器
6.2.6 无时不有、无处不在的显示器
6.2.7 OLED与LCD长期共存,共同发展
书角茶桌 如何理解“半导体显示”
近期新AMOLED生产线建设情况(截至2018年10月)
参考文献
作者简介
作者书系
作者简介:
田民波,清华大学,材料学院,教授,博士生导师,长期从事材料学的教学与科研工作,在电子材料、封装技术、磁性材料、粉体材料等领域取得了原创性成就。已经和现承担的课题有:国家 级科学基金重大项目“高密度封装的应用基础研究”;国际合作项目“零收缩率LTCC研究”;“十五”军工预研项目“新型叠层LCCC-3D MCM封装技术研究等。
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用户1739823066:
( 2025-02-18 04:11:06 )
精校的期刊资源,图文设计提升阅读体验,值得收藏。
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用户1719268102:
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