电致发光(EL)――冷光的发展历程

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1、电致发光(EL) xx 的发展历程1 .xx 的沿革什么是冷光(E.L,Electro Luminesence)!致发光(ED ?早在1936年,首度 由Destria博士发现,是一项已有六十年历史的技术,直到近年由于固态化学与 薄膜半导体技术的发展,EL平面显示器才逐渐受到重视。EL可依发光材料分为有机和无机两种,过去多以无机的研究为主。目前, 有机电激发光材料在操作寿命达到突破后,已经达工业化价值。EL可应用致文字处理机、个人计算机、等各种OA 机器,以及车辆用导航终端机等各种用途。此外,EL显示器的全彩化已达实用水准,在不久的将来,渴望提升高精细的全 彩EL显不器。由于信息科技的发展,平

2、面显示器(Flat Panel Display FPD)逐渐成为电子 应用产品中的主流,举凡日常生活中的各种电器用品,包括;电视、汽车仪表板、手表、广告看板 .等。目前平面显示器的技术有三种,即液晶式( Liquid Crystal Display; LCD)、 电浆式(Plasma Display Panel PDF)与电激发光式(Electron luminescent Display; ELD),液晶式由于成本低,耗电量小,已经大量使用于手提形计算 机,不过,液晶式仍有许多缺点存在,像是视角不良、速度慢、结构复杂、无 法大型化与生产成本高等,而电激发光式显示器所具有的视角度、发光却不发热

3、、软屏可挠与轻薄短小等特性,使EL平面显示器在未来有极大发展潜力。电致发光(Electron luminescence; ED ,即将电能转换成光能的一种物理 现象。EL在1936年被德国科学家Destria博士发现,发光现象是由一根硫化锌 (Zn0棒浸在水银电极中产生,但是当时没有透明电极的发现,所以直到 1951 年透明电极的发现,才间接促进 EL作为平面光源之设计,不过由于 EL的发光 强度与寿命的问题,EL仍无法实际应用。1974年Inoguchi发表具有双绝缘层的薄膜EL结构,解决发光强度与及寿命 的问题,才开始成为研究的新领域。表 1-1为EL平面显示器之发展历史。平面 显示器一词

4、最早出现在1960 年代,发展至今,种类繁多,目前有日本的 Sharp与美国的Planar systems两家公司,后者是Tektronix于1983年成立的子公司。240 Sharp 1983年首先推出单色320240 E1示器,第一代的便携式计算机就 是使用这种显示器。美国 Planar公司则在1988年推出全色ACTFEL交流驱动薄 膜型)320 dots平面显示器,引起显示器业者相当大的注意力。现今 Planar systems已完成多色EL显示器商品化,并于1993年第一个全彩色EL原型样 品。EL 是一种简单可靠的发光方式,是种已有六十年历史的科技,但因涉及较 复杂的固态化学与材料

5、应用,发展至今一直没有受到重视,近年来固态技术日 渐成熟,EL显示器在未来将占重要市场。2 .原理激发光平面显示器(ELD的基本造如图2-1,主要包含电极材料、绝缘 材料与发光材料(萤光体),萤光体材料通常区分为有机与无机两种,其中以无机的研究较多。EL类似半导体,萤光体内主要有母体材料(Host)与适当的 添加物(Dopant,又称为Activator )形成的发光中心所组成。目前已经开发的 母体材料多为二六族(II-VI)的离子化合物,大致上包括 Ca Sr、Ba (HA 族)或是Zn、Cd、Hg (HB族)搭配S Se(VI族)作为母体材料。添加物则 决定发光颜色,一般添加物多为 Mn、

6、Cuk Ag及镯系元素(Eu、Snr Tb)等过 渡金属,表2-1 则是以硫化锌为母体材料加入不同的活化剂之发光颜色;由于发光机制涉及阳离子洞隙的填补,因此若添加物非二价金属,则必须加入平衡 电荷用的一价或三价物质,通常为F、Br、Cl等卤素,此平衡电荷物称为共同活化剂(Co-activator)。EL发光的形成需要大约10V/cm以上的外加电压,本文将对外加电压、EL组件的亮度与发光效率之关系作个说明,图 2-3为EL组件的亮度、发光效率与 外加电压之关系图,图中可分为三个区域,第一个区域为低电压区( I ),由 于外加电场很低,所以传导电子无法激发发光中心的外层电子,EL组件不会发光;当电

7、压到达中电压区(H),传导电子被加速为热电子,可以激发发光中 心,EL组件有发光现象产生;同时在这个区域,电场的增加造成热电子的能量 遽增,导致发光强度与效率亦增加;最后电压到达高电压区域( 田),发光层 中的热电子将引起绝缘破坏,所以外加电场的增加不会再造成发光层中的电场 上升,热电子的能量也不会增加,发光强度与发光效率也就保持一定。有机EL与无机EL之比较1 .何谓 OEL OLEDt机 EL是 ORGANIC ELECTRO LUMINESCENT OEL OLE渥 ORGANIC LIGHT EMITTER DEVICET机 EL OEL均是相同只是名称不一 样而已2 .有机EL与无机EL,原理都是一样,二端加电极中间发光层被激致而发 光,只是无机发光层的原料及客发光体材料( DOPANT EMITTER MATERIA均用 无机物诸如ZnS Cuk Mn等,而有机EL则用有机化合物做为发光材料及客发光 材料诸如PPV、 CN-PPV、 PVK。3 .有机EL (OLED又分为小分子(MOLECULES EL及高分子(POLYMER EL其特性请看附表一 4.无机EL加工容易成本低但颜色的变化比较不易控制又具 DRIVER勺电压高,有机EL工作电压低。

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