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有機發光二極體 - 维基百科,自由的百科全书

有機ゆうき發光はっこうきょくたい

發光はっこうきょくかん,其中發光はっこうでん發光はっこうそうひびきおう電流でんりゅう發光はっこうてき有機ゆうき化合かごうぶつまく
重定しげさだこうOLED

有機ゆうき發光はっこうきょくたい英語えいごOrganic Light-Emitting Diode縮寫しゅくしゃOLEDまたしょう有機ゆうきでん激發げきはつこう顯示けんじ英語えいごOrganic Electroluminescence Display縮寫しゅくしゃOELD)、有機ゆうき發光はっこう半導體はんどうたい,OLEDわざ最早もはや于1950年代ねんだい1960年代ねんだいよしほう国人くにびと和美かずみ国人くにびとけんせい,其后由美ゆみこく柯達及英こくけんきょう大學だいがく以演すすむ日本にっぽんSONY及韓こく三星みつぼしLGとう公司こうし21せい开始量產りょうさん

有機ゆうき發光はっこうきょくたい
OLEDでん
类型發光はっこうきょくかん
OLED照明しょうめいめんいた

OLED(有機ゆうき發光はっこうきょくたいあずかTFT-LCD薄膜うすまくでんあきらからだ液晶えきしょう顯示けんじため不同ふどう類型るいけいてき產品さんぴん,OLED具有ぐゆう發光はっこうせいひろ視角しかくこう對比たいひてい耗電、こう反應はんのうそくりつぜんいろどり及製ほど簡單かんたんとうゆうてんただし相對そうたいてきざい大面おおもいた價格かかく技術ぎじゅつ選擇せんたくせい壽命じゅみょう解析かいせき色彩しきさいかえげん方面ほうめん便びん無法むほうあずかTFT-LCD匹敵ひってきゆうつくえ发光二極體顯示器可分單色、多彩たさい及全いろどりとう種類しゅるい,而其ちゅう以全いろどり製作せいさく技術ぎじゅつさいため困難こんなん

OLED顯示けんじ驅動くどう方式ほうしきてき不同ふどうまた可分かぶんためどうしき(Passive Matrix,PMOLEDあずか主動しゅどうしき(Active Matrix,AMOLED)。

歷史れきし

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最早もはやてきOLEDわざ术研发开はじめ于1950年代ねんだいてきほうこくみなみあかね大学だいがくほうこくぶつ化学かがく安德あんとくれつ・贝纳诺斯えいAndré Bernanoseほまれ为“OLEDちち”,最早もはやてき实用せいOLED于1987柯达公司こうしてき香港ほんこんじん鄧青くも和美かずみ国人くにびとふみ蒂夫・范・斯莱かつえいSteven Van Slyke两人发现。

实用性的せいてきゆうつくえ发光二極體技術研究的其中一名著名研究员是香港知名科學家鄧青くも博士はかせ,於えいぞく哥倫大學だいがくいた化學かがく理學りがく學位がくい,于1975ねんざいかん奈爾大學だいがく獲得かくとく物理ぶつり化學かがく博士はかせ學位がくい,另一位则是来自罗彻斯特理工りこう学院がくいんまと美国びくにじん蒂夫・范・斯莱かつ,于1979ねん加入かにゅう柯達公司こうし。鄧青くも1975ねん開始かいし加入かにゅう柯達公司こうしRochester實驗じっけんしつ從事じゅうじゆうつくえ发光きょくからだてき研究けんきゅう工作こうさくざい意外いがいちゅうはつ現有げんゆうつくえ发光きょくたい。1979ねんてき一天いってんばんじょうざいかいてき路上ろじょうゆるがせしか想起そうきゆう東西とうざい忘記ざい實驗じっけんしつかいいた實驗じっけんしつ發現はつげんざいくろ暗中あんちゅうてき一塊做實驗用的有機蓄電池ちくでんちざい閃閃發光はっこうしたがえ開始かいしりょうたいゆうつくえ发光きょくからだてき研究けんきゅう。1987ねん,鄧青くもどうこと蒂夫・范・斯莱かつ成功せいこう使用しよう類似るいじ半導體はんどうたい PNゆいてきそうそう有機ゆうき結構けっこうだいいち作出さくしゅつりょうてい電壓でんあつこう效率こうりつてきひかり發射はっしゃため柯達公司こうし生產せいさんゆうつくえ发光二極體顯示器奠定了基礎。OLED英文えいぶんめいためOrganic Light-Emitting Diode,縮寫しゅくしゃ:OLED),ちゅう文名ぶんめいゆうつくえ发光きょくたいみやこただし鄧青くも命名めいめいてき

いたりょう1990ねん英國えいこく剑桥大學だいがく物理ぶつりけいてき卡文すすむ许实验室成功せいこうけんせい高分子こうぶんし有機ゆうき發光はっこうばらけんなみ解決かいけつりょうOLED穩定せい及壽いのちたんてき問題もんだい。1992ねん剑桥大學だいがく成立せいりつてき顯示けんじ技術ぎじゅつ公司こうしCDT(Cambridge Display Technology),這項發現はつげん使とくゆうつくえ发光二極體的研究走向了一條與柯達完全不同的研發之路。OLED最大さいだいてきゆう势是需背光源こうげん以自發光はっこう做得很薄,视角さらだい色彩しきさいさらとみふしのう顯著けんちょやわらせい弯曲とうとうこう利用りようざい各個かっこ领域。目前もくぜんOLEDさら使用しようAMOLEDわざ术,ざい2013ねんてきかしわりんこく际电しょう费品てん(IFA)じょう现了曲面きょくめんてきOLED电视并引おこり关注。

結構けっこう

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OLED基本きほん結構けっこう:1. 陰極いんきょく (−);2. 發光はっこうそう(Emissive Layer, EL);3. 阳極そらあなあずか陰極いんきょく電子でんしざい發光はっこうそうちゅう結合けつごうさんせい光子こうし;4. しるべでんそう(Conductive Layer);5. 阳極 (+)

ゆうつくえ发光きょくたい基本きほん結構けっこうよし一薄而透明具半導體特性之銦錫氧化物(ITO),あずか電力でんりょくせいきょくしょうれんさいじょういち金屬きんぞく陰極いんきょくつつみなり如三明治めいじてき結構けっこうせい結構けっこうそうちゅう包括ほうかつりょうでんほらでん輸層(HTL)、發光はっこうそう(EL)あずか電子でんしでん輸層(ETL)。とう電力でんりょく供應きょうおういたり適當てきとう電壓でんあつ陽極ようきょくそらあなあずか陰極いんきょく電子でんし便びんかいざい發光はっこうそうちゅう結合けつごうさんせい光子こうし其材りょう特性とくせい不同ふどうさんせいべにみどりあい三原色さんげんしょく構成こうせい基本きほん色彩しきさい。OLEDてき特性とくせい自發じはつこうぞう薄膜うすまくでんあきらからだ液晶えきしょう顯示けんじ需要じゅようこういん此可和亮かずあきひとしだか,且無視角しかく問題もんだい,其次驅動くどう電壓でんあつてい且省でん效率こうりつだかさい上反かみたんおうかい重量じゅうりょうけいあつうす構造こうぞう簡單かんたん成本なりもとていとうとくてんため 21世紀せいきさい前途ぜんとてき產品さんぴんいち

驅動くどう方式ほうしき

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OLED也與LCD一樣其驅動方式也分為主動和被動式兩種。どうしきあきら定位ていい發光はっこうてんあきら類似るいじ郵差よせしん主動しゅどうしき則和のりかず薄膜うすまくでんあきらからだ液晶えきしょう顯示けんじしょうどうざいまい一個有机发光二極體單元背增加一個薄膜電晶體,發光はっこう單元たんげんあきらでんあきらからだせっいたてき指令しれいてんあきら。簡言主動しゅどうどうのりじんぶんほう主要しゅようゆびてきざい顯示けんじ打開だかいあるせき閉像素的すてき電子でんしひらきせき型式けいしき[1][2][3][4]

典型てんけいてきOLEDよし陰極いんきょく電子でんしでん輸層、發光はっこうそうでんほら輸運そう陽極ようきょく組成そせい電子でんししたがえ陰極いんきょく注入ちゅうにゅういた電子でんし輸運そう同樣どうようでんほらよし陽極ようきょく注入ちゅうにゅうしんそらあな輸運そう,它們ざい發光はっこうそうじゅうしん結合けつごう發出はっしゅつ光子こうしあずか無機むき半導體はんどうたい不同ふどう有機ゆうき半導體はんどうたいしょう分子ぶんし聚合ぶつぼつ有能ゆうのうたいいん電荷でんかりゅう輸運ぼつゆうこうのべたい。受激分子ぶんしてきのうたい不連續ふれんぞくてき電荷でんか主要しゅよう通過つうかりゅうざい分子ぶんしあいだてきおど遷來輸運。よし此,ざい有機ゆうき半導體はんどうたいちゅうりゅうてき移動いどう能力のうりょくざい砷化鎵、甚至定型ていけい矽的無機むき半導體はんどうたいちゅうようていいく數量すうりょうきゅうざい實際じっさいてきOLEDちゅう有機ゆうき半導體はんどうたい典型てんけいてきりゅう移動いどう能力のうりょくため10-3~10-6cm2/V‧S。よしためりゅう移動いどう能力のうりょくたい,OLEDけん需要じゅよう較高てき工作こうさく電壓でんあつ。如一個發光亮度為1000cd/m2てきOLED,其工作こうさく電壓でんあつやくため7~8V。よしため同樣どうようてき原因げんいん,OLED受空あいだ電荷でんかげんせい,其注入ちゅうにゅうてき電流でんりゅう密度みつど較高。

通過つうかいちあつたびためてき薄膜うすまくてき電流でんりゅう密度みつどよししき定義ていぎ

J=(9/8)e M (V2/d3)
しきちゅう電荷でんか常數じょうすう、Mりゅう遷移せんいりつ、Vため薄膜うすまく兩端りょうたんてき電壓でんあつ

ざい一般いっぱんてきOLEDちゅう全部ぜんぶ有機ゆうきまくてきあつたびやくため1000囝 。實際じっさいじょうゆうつくえ发光二極體的發光功率與電流有J‧Vmてき關係かんけい,其中m 2。BurrowsForrestせいとくてきTPD/Alqけんてきだかたち9,們認ため,m值大いんため「阱」(あるしょうきょくてき緣故えんこ最近さいきん們又しょう具有ぐゆう很強てき溫度おんど依賴いらいせいなみ電荷でんか通過つうか「阱」らい輸運てきざい發光はっこうそうちゅう,摻雜客體かくたい螢光けいこう染料せんりょうのう極大きょくだいひさげだかOLEDてき性能せいのう特性とくせいれい如,ただよう摻雜1%てき紅色こうしょく螢光けいこう染料せんりょうDCM、Alqしきつくえ发光二極體的最大發射峰即可從520nm遷移せんいいた600nm;摻雜少量しょうりょうてきMQA(一種いっしゅ綠色みどりいろ染料せんりょうしょう使つくえ发光二極體的效率提高2いたり3ばいざい同樣どうようてきあきら工作こうさく壽命じゅみょうひさげだか10ばい

有機ゆうき發光はっこう二極體所用的物料是有機ゆうき分子ぶんしある高分子こうぶんし材料ざいりょう

うつわけん效率こうりつ

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ゆうつくえ发光きょくからだてきしめせ意圖いと

までこんためとめはつ綠光りょくこうてきゆうつくえ发光二極體是最有效的器件。Tang曾報みちびけようまめもと摻雜Alqてきうつわけん具有ぐゆう5~6lm/Wてき效率こうりつよりどころ文獻ぶんけんほうみちびけ效率こうりつ最大さいだいてきはつ綠光りょくこうてきゆうつくえ发光はん导体よしSanoせいなりてきようBebq作為さくいHTM,其效りつため15lm/W。あずかはつ綠光りょくこうてきOLED比較ひかくたいはつべに光和こうわあいこうてきOLEDてき研究けんきゅう工作こうさくしょうとく
目前もくぜんやめ知的ちてき效率こうりつさいこのみてきはつあいこうてきOLEDゆかりIdemitsuてきHosokawaとうじんけんせいてき,其發光はっこう效率こうりつため5.0lm/W,對應たいおうてき表面ひょうめん量子りょうし效率こうりつため2.4%。よりどころTangとうじんほうみちびけはたDCM染料せんりょう攙入AlqせいなりりょうはつべにこうてきOLEDけん,其發光はっこう效率こうりつため2.5lm/W。 需要じゅよう說明せつめいてき上述じょうじゅつ文獻ぶんけんしょほうしるべてき發光はっこう效率こうりつみやこただしざい發光はっこう強度きょうどやくため100cd/m2あるさらしょうてき條件下じょうけんかはかとくてき。而實ぎわ應用おうようてきゆうつくえ发光はん导体ゆかりみち驅動くどうてき最大さいだいてき發光はっこう強度きょうどようだかいち些。よし此,顯示けんじぞうもとかい驅動くどういた很高てき發光はっこう強度きょうどしるべ發光はっこう效率こうりつ下降かこう。也就せつずいちょ發光はっこうあきら增加ぞうか發光はっこう效率こうりつしょういん驅動くどう電壓でんあつてき增加ぞうか而降ひくはつ綠光りょくこうてきゆうつくえ发光はん导体,ざい發光はっこうあきらため10,000cd/m2とき,其發光はっこう效率こうりつくだため2lm/W,ただゆうていあきらてき30%。はつべに光和こうわあいこうてきゆうつくえ发光はん导体,其發光はっこう效率こうりつずいちょ發光はっこうあきらてき增加ぞうかくだていとくさらよし此,ゆうつくえ发光はん导体技術ぎじゅつ可能かのうさら適用てきよう于不需要じゅようゆうげんのりじん驅動くどうてきしょう尺寸しゃくすんてい顯示けんじ容量ようりょうてき顯示けんじけん

  • うつわけんてき壽命じゅみょうおとろえへん

ざい過去かこてき几年ちゅうたいゆうつくえ发光はん导体けんてき壽命じゅみょうゆういち些報しるべただしよし于每實驗じっけんしつ測量そくりょうけん壽命じゅみょうてき方法ほうほう不同ふどう無法むほうたい這些すうよりどころ進行しんこう有意義ゆういぎてき比較ひかくざいほうしるべちゅう應用おうよう最多さいたてき測量そくりょうけん壽命じゅみょうてき方法ほうほうざいうつわけん維持いじ一恆定電流的條件下,測量そくりょうしたがえはつはじめあきら下降かこういたり一半いっぱんあきらてき時間じかんよりどころ柯達公司こうしてきVanSlykeほうみちびけあきらざい2000cd/m2ときうつわけんてき工作こうさく壽命じゅみょうたちいたりょう1000しょう。Sano也報しるべりょうざいTPDちゅう摻雜べに熒烯いたてきけん,其初はじめあきらため500cd/m2はんあきら壽命じゅみょうため3000しょうたい壽命じゅみょう進行しんこう比較的ひかくてきさいけいりょう值是あきらかずなかばあきら壽命じゅみょうてきじょうせきよりどころほうみちびけ,該量值對使用しよう壽命じゅみょう最長さいちょうてきけん綠光りょくこうため7,000,000cd/m2-hr;あいこうため300,000cd/m2-hr;べに橙色だいだいいろため1,600,000cd/m2-hr。一個雙倍密封的有机发光半导体器件的儲存壽命約為5ねん

特色とくしょくあずかせきかぎ技術ぎじゅつ

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過去かこてき市場いちばじょうゆうつくえ发光はん导体いちちょくぼつ辦法普及ふきゅう主要しゅようてき問題もんだいざい於早さき技術ぎじゅつ發展はってんてきゆうつくえ发光はん导体さまひんだい單色たんしょくきょそく使つかい採用さいよう多色たしょくてき設計せっけい,其發色はっしょく材料ざいりょう生產せいさん技術ぎじゅつ往往おうおうかえげんせいりょうゆうつくえ发光はん导体てき發色はっしょくすう實際じっさいうえゆうつくえ发光はん导体てき影像えいぞうさんせい方法ほうほうCRT顯示けんじいちようみな藉由さんしょくRGB畫素がそ拼成いち彩色さいしき畫素がそいんためゆうつくえ发光はん导体てき材料ざいりょうたい電流でんりゅう接近せっきんせんせい反應はんのう所以ゆえんのう夠在不同ふどうてき驅動くどうでん流下りゅうか顯示けんじ不同ふどうてき色彩しきさいあずかはいかい

  • OLED核心かくしん以做とく很薄,あつたびため目前もくぜん液晶えきしょうてき1/3,じょうゆうつくえ发光はん导体ためぜんかたたいぐみけんこうふるえせいこのみのう適應てきおうあくれつ環境かんきょう
  • OLED主要しゅよう自體じたい發光はっこうてきゆずる其幾乎沒ゆう視角しかく問題もんだいあずかLCD技術ぎじゅつしょうそく使つかいざいだいてき角度かくどかん顯示けんじ畫面がめん依然いぜんきよし晰可。OLEDてきもとけんため自發じはつこう且是もたれ電壓でんあつらい調整ちょうせい反應はんのう速度そくどよう液晶えきしょうもとけんらいかい許多きょた比較ひかく適合てきごうとうさく高畫質こうがしつでん使用しよう。2007ねんそこSONY推出てき11いんちOゆうつくえ发光はん导体でんXEL-1,反應はんのう速度そくど就比LCDかいりょう1000ばい
  • OLEDたい低溫ていおんてき適應てきおう能力のうりょくきょうきゅうゆうてき液晶えきしょう技術ぎじゅつざい零下れいか75そくかい破裂はれつ故障こしょうゆうつくえ发光はん导体ただよう電路でんろ受損仍能正常せいじょう顯示けんじ
  • OLEDてき效率こうりつだか,耗能較液晶えきしょうりゃくていかえ以在不同ふどう材質ざいしつてき基板きばんじょう製造せいぞう,甚至能成よしなりせい作成さくせい彎曲わんきょくてき顯示けんじ應用おうよう範圍はんい漸增ぜんぞうひろ

OLEDあずかLCD比較ひかくしも較占優勢ゆうせい早期そうきOLEDてき使用しよう壽命じゅみょう仍然なん以達いた消費しょうひせい產品さんぴん(如PDA、行動こうどう電話でんわ及數位相いそうとう應用おうようてき要求ようきゅうただしきん年來ねんらいやめゆう大幅おおはばてき突破とっぱ許多きょた行動こうどう電話でんわてきぼたるまくやめ採用さいようOLED,且在價格かかくじょうやめけいLCDたちいた黃金おうごん交叉こうさてん成本なりもとやめ經略けいりゃくてい於LCD。

材料ざいりょうわざ

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しょう分子ぶんし

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Alq3えいTris(8-hydroxyquinolinato)aluminium[5],つねもちいざいしょう分子ぶんしOLED。

しょう分子ぶんしてきだかこうゆうつくえ发光二极管首先被在曼柯达公司こうしてき邓青うん博士はかせとうじん开发[5]。虽然该术语的SM-OLED中也ちゅうや使用しよう,术语OLED传统とくゆび这种类型てきけん[6]

聚合ぶつ发光极管

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poly(p-phenylene vinylene)えいpoly(p-phenylene vinylene),よう于第いち个PLED[7]

高分子こうぶんし发光极管(PLED),也是发光聚合ぶつ(LEP),包含ほうがんとう连接いた外部がいぶ电压而发こうてき电致发光导电聚合ぶつ。它们用作ようさくぜんひかり谱彩しょく显示さとめんてき薄膜うすまく。聚合ぶつOLEDこれ相当そうとう有效ゆうこうりつてき,并且对于こう产生てきりょうただ需要じゅよう一个相对较小的的功率。

磷光材料ざいりょう

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Ir(mppy)3, 一种磷光掺杂剂发出绿色的光[8]

PHOLEDぜんめいPhosphorescent organic light-emitting diode, ゆび磷光有機ゆうきでん激發げきはつこうきょくたい,OLEDてき發光はっこうしきいちきん年來ねんらいずいちょPHOLEDてきよもぎ勃發ぼっぱつてん目前もくぜんやめなりため許多きょた學術がくじゅつ研究けんきゅう單位たんい積極せっきょくけんはつてき對象たいしょう

PHOLED 具有ぐゆうだかあきら及高效率こうりつ[9][10]ゆう较长てき生命せいめい内部ないぶ量子りょうし效率こうりつ接近せっきん100%[11], 大量たいりょうくだてい顯示けんじてきこう耗。あずか磷光材質ざいしつしょう,摻雜螢光けいこう材質ざいしつてきめんいた電光でんこう轉化てんか效率こうりつただゆう25%,いん此磷こう材質ざいしつざい平面へいめん顯示けんじ應用おうようじょうごくせんりょく

應用おうよう

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OLED應用おうよう製造せいぞう平價へいか彎曲わんきょく顯示けんじ照明しょうめい設備せつび發光はっこうころもある裝飾そうしょく牆壁しょうへき。2004ねん開始かいし有機ゆうき發光はっこう二極體已廣泛應用於隨身MP3播放

显示领域

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利用りようやわらせいOLEDてきおり叠式智能ちのうしゅつくえ

ゆうつくえ发光はん导体技術ぎじゅつてき主要しゅようゆうてん主動しゅどう發光はっこう現在げんざいはつべにみどりあいひかりてきゆうつくえ发光はん导体以得いた研究けんきゅうしゃ們一直致力于開發有机发光半导体在從こうてい容量ようりょう顯示けんじいたこう容量ようりょう顯示けんじ領域りょういきてき應用おうよう

ゆうつくえ发光はん导体ざい1999ねんくび商業しょうぎょう技術ぎじゅつ仍然非常ひじょうしん現在げんざいようざいいち些黑しろ簡單かんたん色彩しきさいてき汽車きしゃおさむおと行動こうどう電話でんわ掌上しょうじょうがた電動でんどうゆう樂器がっきとうぞく於高かい機種きしゅ目前もくぜんぜん世界せかいやくゆう100いえしょうしょう從事じゅうじOLEDてき商業しょうぎょう開發かいはつゆうつくえ发光はん导体目前もくぜんてき技術ぎじゅつ發展はってん方向ほうこうぶんなりりょう大類おおるいにちかんかず臺灣たいわん傾向けいこう柯達公司こうしてきてい分子ぶんしゆうつくえ发光はん导体技術ぎじゅつおうしゅうしょうしょうそくPLEDためぬしりょうだい集團しゅうだんちゅうじょりょう柯達聯盟れんめいそと,另一個以高分子聚合物為主的とぎうら公司こうし現在げんざい聯合れんごうりょうEPSONDuPont東芝とうしばとう公司こうし全力ぜんりょく開發かいはつ自己じこてき產品さんぴん。2007ねんだい二季全球有机发光半导体市場的產值已達到1おく2340まんもと

OLEDめんいたてきなま产厂しょう主要しゅよう集中しゅうちゅう日本にっぽん韓國かんこく台灣たいわんひとしあい对于LCD,OLED具有ぐゆうしょう电、需要じゅようこういた以更轻薄とう特質とくしつOLED页面そん档备份そん互联网档あん可用かよう于柔せい显示透明とうめい显示显示わざ术中。

照明しょうめい领域

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ひかり疗领いき

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  • 疗创伤(PBMこう疗法):そう传统こう疗,OLED 贴片もたれ维弯きょくやわらせい)、轻薄、穿ほじ戴等とくてん以更贴合がわ肤,舒适かんたい验性かいさら[12]
  • 穿ほじ戴OLED发光けんざい个人うつり动医疗监测领いきらい测量人体じんたい信号しんごうれい如监测心とべ水平すいへい。这是いん为在こころ血管けっかん监测方法ほうほうちゅうひかりたい积描记法(PPG)信号しんごう氧饱(SpO2)水平すいへいどおり使用しよう发光けん和光わこう检测,进行无创こう测量てき[12]

过,ゆかり于OLEDてきPI薄膜うすまく基板きばんわざ术、やわらせい薄膜うすまくふうそうわざ术、FPCやわらせい电路いたわざ术等还有まち成熟せいじゅく,OLEDひかり疗这一新应用方向此前一直进展缓慢。[12]

参看さんかん

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参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ A. Bernanose, M. Comte, P. Vouaux, J. Chim. Phys. 1953, 50, 64.
  2. ^ A. Bernanose, P. Vouaux, J. Chim. Phys. 1953, 50, 261.
  3. ^ A. Bernanose, J. Chim. Phys. 1955, 52, 396.
  4. ^ A. Bernanose, P. Vouaux, J. Chim. Phys. 1955, 52, 509.
  5. ^ 5.0 5.1 Tang, C. W.; Vanslyke, S. A. Organic electroluminescent diodes. Applied Physics Letters. 1987, 51 (12): 913. Bibcode:1987ApPhL..51..913T. doi:10.1063/1.98799. 
  6. ^ Kho, Mu-Jeong, Javed, T., Mark, R., Maier, E., and David, C. (2008) Final Report: OLED Solid State Lighting - Kodak European Research, MOTI (Management of Technology and Innovation) Project, Judge Business School of the University of Cambridge and Kodak European Research, Final Report presented in 04 March 2008 at Kodak European Research at Cambridge Science Park, Cambridge, UK., pp. 1-12
  7. ^ Burroughes, J. H.; Bradley, D. D. C.; Brown, A. R.; Marks, R. N.; MacKay, K.; Friend, R. H.; Burns, P. L.; Holmes, A. B. Light-emitting diodes based on conjugated polymers. Nature. 1990, 347 (6293): 539–541. Bibcode:1990Natur.347..539B. doi:10.1038/347539a0. 
  8. ^ Yang, Xiaohui; Neher, Dieter; Hertel, Dirk; Daubler, Thomas. Highly Efficient Single-Layer Polymer Electrophosphorescent Devices. Advanced Materials. 2004, 16 (2): 161–166. doi:10.1002/adma.200305621. 
  9. ^ Baldo, M. A.; O'Brien, D. F.; You, Y.; Shoustikov, A.; Sibley, S.; Thompson, M. E.; Forrest, S.R. Highly Efficient phosphorescent emission from organic electroluminescent devices. Nature. 1998, 395 (6698): 151–154. Bibcode:1998Natur.395..151B. doi:10.1038/25954. 
  10. ^ Baldo, M. A.; Lamansky, S.; Burrows, P. E.; Thompson, M. E.; Forrest, S. R. Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence. Applied Physics Letters. 1999, 75: 4. Bibcode:1999ApPhL..75....4B. doi:10.1063/1.124258. 
  11. ^ Adachi, C.; Baldo, M. A.; Thompson, M. E.; Forrest, S. R. Nearly 100% internal phosphorescence efficiency in an organic light-emitting device. Journal of Applied Physics. 2001, 90 (10): 5048. doi:10.1063/1.1409582. 
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 たにがつ. 瞄准こう疗 OLEDきむだい健康けんこう (PDF). 中国ちゅうごく电子报 (总第4359) (中国ちゅうごく电子报社). 2020ねん6がつ23にち ほし [2020ねん7がつ2にち]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2020ねん7がつ2にち). 

延伸えんしん閱讀

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  • P. Chamorro-Posada, J. Martín-Gil, P. Martín-Ramos, L.M. Navas-Gracia, Fundamentos de la Tecnología OLED (Fundamentals of OLED Technology). University of Valladolid, Spain (2008). ISBN 978-84-936644-0-4. Available online, with permission from the authors, at the webpage: http://www.scribd.com/doc/13325893/Fundamentos-de-la-Tecnologia-OLED页面そん档备份そん互联网档あん
  • Kordt, Pascal; et al. Modeling of Organic Light Emitting Diodes: From Molecular to Device Properties. Advanced Functional Materials. 2015, 25 (13): 1955–1971. doi:10.1002/adfm.201403004. 
  • Shinar, Joseph (Ed.), Organic Light-Emitting Devices: A Survey. NY: Springer-Verlag (2004). ISBN 0-387-95343-4.
  • Hari Singh Nalwa (Ed.), Handbook of Luminescence, Display Materials and Devices, Volume 1–3. American Scientific Publishers, Los Angeles (2003). ISBN 1-58883-010-1. Volume 1: Organic Light-Emitting Diodes
  • Hari Singh Nalwa (Ed.), Handbook of Organic Electronics and Photonics, Volume 1–3. American Scientific Publishers, Los Angeles (2008). ISBN 1-58883-095-0.
  • Müllen, Klaus (Ed.), Organic Light Emitting Devices: Synthesis, Properties and Applications. Wiley-VCH (2006). ISBN 3-527-31218-8
  • Yersin, Hartmut (Ed.), Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials. Wiley-VCH (2007). ISBN 3-527-40594-1
  • Kho, Mu-Jeong, Javed, T., Mark, R., Maier, E., and David, C. (2008) 'Final Report: OLED Solid State Lighting - Kodak European Research' MOTI (Management of Technology and Innovation) Project, Judge Business School of the University of Cambridge and Kodak European Research, Final Report presented on 4 March 2008 at Kodak European Research at Cambridge Science Park, Cambridge, UK., pages 1–12.

外部がいぶ連結れんけつ

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