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國立東華大學 材料科學與工程學系 林育賢所指導 李宗寰的 藍色螢光有機發光二極體之研究 (2012),提出npb比分關鍵因素是什麼,來自於混合、電洞阻隔層、有機發光二極體。

而第二篇論文建國科技大學 電子工程系暨研究所 呂輝宗所指導 許健輝的 顏色調控之有機發光二極體 (2011),提出因為有 顏色調控、有機發光二極體的重點而找出了 npb比分的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了npb比分,大家也想知道這些:

藍色螢光有機發光二極體之研究

為了解決npb比分的問題,作者李宗寰 這樣論述:

本論文中,我們主要利用寬能隙電洞阻隔層材料混入藍光主發光體MADN探討元件特性,其結構為ITO/NPB(70nm)/HOST:(X%)(TPBI、BCP)(Xnm)/Alq3(10nm)/LiF(1nm)/Al(100nm),並對基礎結構ITO/NPB(70nm)/HOST(40nm)/Alq3(10nm)/LiF(1nm)/Al(100nm)與在發光層與電子傳輸層之間鍍上一層電洞阻隔層結構ITO/NPB(70nm)/HOST/(TPBI、BCP)(Xnm)/Alq3(10nm)/LiF(1nm) /Al(100nm)去做各結構厚度最佳化並做比較。由實驗結果來看,將電洞阻隔層材料TPBI與B

CP分別混入發光層中的最大效率分別為1.30 cd/A,1.36 cd/A,而在基礎結構元件的最大效率為1.09 cd/A,在效率方面整整提升19.2%跟24.8%。將TPBI跟BCP混和在發光層的輝度分別是5224 cd/m2跟2497 cd/m2,而將TPBI跟BCP以鍍整層方式的元件輝度分別是5106 cd/m2跟5019 cd/m2,我們可以看出在效率方面跟基礎結構相比有明顯的提升,輝度也比分層結構亮。

顏色調控之有機發光二極體

為了解決npb比分的問題,作者許健輝 這樣論述:

本研究藉由兩種發光材料在發光層中不同位置探討其對元件發光顏色之影響,目的為找出當不同材料所結合的發光層,改變相對位置時發光顏色的變化。首先製作一組基本結構ITO/MTDATA (20 nm)/ NPB (X nm)/ BCP (20 nm)/ Alq3 (20 nm)/ LiF (0.5 nm)/ Al (150 nm)/的元件,改變 NPB (X nm),尋找此元件發光層最佳成膜厚度。當找到發光層在此結構最佳厚度時,加入另一發光材料 Rubrene 置於 NPB (X nm) 之中,原NPB (X nm) 由 NPB(Y nm)/Rubrene (10 nm)/NPB(Z nm)所取代,所

以 X = Y+10+Z。並改變其在發光層中相對位置觀察其光亮度及顏色的變化。由結果顯示當Rubrene於發光層結構不同位置時,元件發光的CIE座標及強度亦隨之有顯著的變化。接著再使用摻雜的方式將Rubrene摻雜於NPB發光層中,改變其重量百分比觀察其光亮度及顏色的變化。摻雜百分比分別為0.5、1、1.5%。研究結果顯示使用二種不同材料的發光層能改變元件發光的顏色,但以顏色變化來說夾層式的發光層顏色變化範圍較為廣泛,相較之下摻雜式發光層雖顏色變化範圍不大,但是在亮度上有明顯的增進。