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國立聯合大學 電機工程學系碩士班 林明毅所指導 陳奕旻的 量子點發光二極體及微發光二極體之光學特性理論計算 (2020),提出samsung電視55吋關鍵因素是什麼,來自於QLED、微共振腔效應、DMD、Micro LED、出光效率。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電子工程系 林堅楊所指導 王威翔的 可撓式白光有機發光二極體之效能提昇研究 (2013),提出因為有 多層摻雜、白光、有機發光二極體、可撓式的重點而找出了 samsung電視55吋的解答。

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量子點發光二極體及微發光二極體之光學特性理論計算

為了解決samsung電視55吋的問題,作者陳奕旻 這樣論述:

本研究將分為QLED及Micro LED兩個部分,分別透過微共振腔效應優化QLED之光學效率以及不同的出光模式和結構模擬Micro LED之出光效率。其中,QLED採用DMD多層膜結構、IZO結構、Ag結構三種微共振腔結構來進行穿透率及視角之比較,以及優化Yb:MoO3結構之光學效率;Micro LED則是採用加入GaN三角結構與未加入結構之Micro LED,以及CW和Pulse兩種出光模式進行研究。QLED方面,本研究透過摻雜Yb元素在MoO3/Ag/MoO3之DMD多層膜結構、IZO結構及Ag結構分別作為綠色上發光結構QLED之陰極透明電極。在Yb:MoO3方面,Yb的摻雜比例分別為0

,0.2,0.6及1。此外,在模擬軟體中也運用Linear、Bruggeman、Maxwell-Garnett三種計算方式分別計算模擬結果。在IZO結構方面,透過厚度160nm及厚度185nm之IZO結構進行模擬,Ag結構方面,則是透過厚度20nm及厚度30nm之Ag結構進行模擬。研究結果顯示,Yb:MoO3結構在400-700nm之可見光波段,可達到最大穿透率75.6%以及平均穿透率68.3%;此外,也得到了38.1 cd/A之高電流效率及9.6%之高外部量子效率。Micro LED方面,本研究透過CW及Pulse兩種光源分別在加入GaN三角結構與未加入結構之Micro LED上進行研究,探

討其出光效率。研究結果顯示,加入GaN三角結構的Micro LED擁有最高之出光效率約16%,未加入三角結構之GaN Micro LED可得9.6%,提升67.8%之出光效率。

可撓式白光有機發光二極體之效能提昇研究

為了解決samsung電視55吋的問題,作者王威翔 這樣論述:

本論文為提升可撓式白光有機發光二極體之研究,使用的是PET (Polyethylene terephthalate)軟性基材作為元件基板。整體元件的基本結構為PET/ITO/Spiro-NPB/TPB3:TBRb/Alq3/LiF/Al,而一種有機高分子材料 poly(3,4-ethylenedioxythiophene) poly(styrenesulfonate)(簡稱PEDOT:PSS)在本論文會作為電洞注入層,Spiro-NPB作為電洞傳輸層、TPB3作為主發光體、TBRb作為摻雜客體、Alq3作為電子傳輸層、LiF作為電子注入層、Al為陰極。首先,為了瞭解發光層結構對於元件所造成的

差異性,會以無摻雜、一般摻雜以及多層摻雜等方式,對於有機發光元件來進行光電特性量測,且比較其特性及分析結果。從量測結果發現,多層摻雜之有機發光元件的性能是比一般摻雜者好,一般摻雜之有機發光元件又比無摻雜者佳。由於主體與客體摻雜方式的改變,利用多層摻雜之元件,可以提高載子複合率,進行能量轉移而有效的形成激子,並侷限於發光層中,進而使元件達到色彩穩定性佳、發光效率高等優點。其次,為了瞭解PEDOT:PSS導電液基於不同轉速下的變因對於有機發光元件的影響,所以在一般摻雜下的OLED結構進行實驗,且利用原子力顯微鏡(Atomic force microscopy, AFM)觀察其表面型態。本文利用多層

摻雜結構的方式改變其摻雜層數,得知最佳摻雜層數為八層,摻雜濃度為1.5%時可以獲得最好的效果,其可撓式白光有機發光二極體之結構為:PET/ITO/Spiro-NPB(50 nm)/{TPB3(13.5 nm)+[TPB3:1.5%TBRb(0.563nm)] × 8+TPB3(12nm)}/Alq3(20m)/LiF(1nm)/Al(120 nm),其最佳電流密度、發光亮度、電流效率、功率效率以及外部量子效率分別為41.53 mA/cm2 、1435.69 cd/m2、6.523 cd/A、6.446 lm/W、及2.603%。