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山东全息投影设备哪家好,宝利通青岛总代理

2019/12/2 21:24:54发布143次查看

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氧化铟锡(ito)基板前处理(1) ito表面平整度:ito已广泛应用在商业化的显示器面板制造,其具有高透射率、低电阻率及高功函数等优点。一般而言,利用射频溅镀法(rf sputtering)所制造的ito,易受工艺控制因素不良而导致表面不平整,进而产生表面的尖端物质或突起物。另外高温锻烧及再结晶的过程亦会产生表面约10 ~ 30nm的突起层。这些不平整层的细粒之间所形成的路径会提供空穴直接射向阴极的机会,而这些错综复杂的路径会使漏电流增加。一般有三个方法可以解决这表面层的影响?u一是增加空穴注入层及空穴传输层的厚度以降低漏电流,此方法多用于pled及空穴层较厚的oled(~200nm)。二是将ito玻璃再处理,使表面光滑。三是使用其它镀膜方法使表面平整度更好。(2) ito功函数的增加:当空穴由ito注入hil时,过大的位能差会产生萧基能障,使得空穴不易注入,因此如何降低ito / hil接口的位能差则成为ito前处理的重点。一般我们使用o2-plasma方式增加ito中氧原子的饱和度,以达到增加功函数之目的。ito经o2-plasma处理后功函数可由原先之4.8ev提升至5.2ev,与hil的功函数已非常接近。加入辅助电极,由于oled为电流驱动组件,当外部线路过长或过细时,于外部电路将会造成严重之电压梯度,使真正落于oled组件之电压下降,导致面板发光强度减少。由于ito电阻过大(10 ohm / square),易造成不必要之外部功率消耗,增加一辅助电极以降低电压梯度成了增加发光效率、减少驱动电压的快捷方式。铬(cr:chromium)金属是常被用作辅助电极的材料,它具有对环境因子稳定性佳及对蚀刻液有较大的选择性等优点。然而它的电阻值在膜层为100nm时为2 ohm / square,在某些应用时仍属过大,因此在相同厚度时拥有较低电阻值的铝(al:aluminum)金属(0.2 ohm / square)则成为辅助电极另一较佳选择。但是,铝金属的高活性也使其有信赖性方面之问题因此,多叠层之辅助金属则被提出,如:cr / al / cr或mo / al / mo,然而此类工艺增加复杂度及成本,故辅助电极材料的选择成为oled工艺中的重点之一。
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会议电话的基础功能,在应用上,会议电话并不是狭隘的只能在会议室使用,而是需要免提通话的地方都可以使用,比如会议室不用的时候,闲置在会议室是资源的浪费,不能成为摆设,所以此时往往经理人会在办公室使用,根据需要可以用手柄,也可以用免提。会议电话的外观并不重要,重要的是其实现的功能,带手柄的三角形的会议电话在会前可以不必使用免提进行操作,保持了召集会议过程中的安静,必要的时候还可以进行会中会的功能,带手柄的会议电话提升和解决了使用在个人桌面、会议室、应急指挥车、野外、较嘈杂环境等场所的易用性、可操作性和会议中单独通话的需要。
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有机材料的特性深深地影响元件之光电特性表现。在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功函数(high work function)与可透光性,所以具有4.5ev-5.3ev的高功函数、性质稳定且透光的ito透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(low work function)的ag、al、ca、in、li与mg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极(例如:mg-ag)。适合传递电子的有机材料不适合传递空穴,所以有机发光二极体的电子传输层和空穴传输层必须选用不同的有机材料。目前常被用来制作电子传输层的材料必须制膜安定性高、热稳定且电子传输性佳,一般通常采用萤光染料。如alq、znq、gaq、bebq、balq、dpvbi、znspb、pbd、oxd、bbot等。而空穴传输层的材料属于一种芳香胺萤光,如tpd、tdata等有机材料。有机发光层的材料须具备固态下有较强萤光、载子传输性能好、热稳定性和化学稳定性佳、量子效率高且能够真空蒸镀的特性,一般有机发光层的材料使用通常与电子传输层或电洞传输层所采用的材料相同,例如alq被广泛用于绿光,balq和dpvbi则被广泛应用于蓝光。
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oled的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ito),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(htl)、发光层(el)与电子传输层(etl)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝rgb三原色,构成基本色彩。oled的特性是自己发光,不像tft lcd需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪具前途的产品之一。
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