韩国石墨烯龙头股OLED触摸屏什么时间

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韩国开发石墨烯电极改善OLED面板透明度和反射率
类别:行业新闻发表于: 09:56
关键字:OLED显示 柔性显示 石墨烯电极
&&& 韩国电子通讯研究院(ETRI)研究人员开发了用于OLED显示面板的透明石墨烯电极。
&&& 韩国开发石墨烯电极改善OLED面板透明度和反射率
&&& 研究人员表示,当前的金属(主要是银)电极由于存在内部光线反射而视角有限,外部光线反射则影响图像品质。石墨烯电极更加透明,可减少40%-60%的反射率。
&&& ETRI表示,此项技术尤其适用于透明OLED及WOLED(WRGB)显示屏。科研人员还将继续该项研究,以便进一步改善石墨烯电极的性能。
&&& OLED面板采用透明石墨烯电极并非全新的概念。德国弗朗霍夫研究所正在开发类似的OLED面板用电极,作为其GLADIATOR项目的一部分,近日Graphene 3D实验室进行了石墨烯电极打印OLED照明设备的演示。Plastic Logic(FlexEnable)公司在2014年就推出了采用石墨烯电极的电子墨水屏(E Ink),公司也同时进行采用类似电极的OLED面板研发
来源:投影时代
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由于优异的性能,石墨烯的用途十分广泛,特别是在工业和制造业上的使用有着不可替代的作用。对于石墨烯的研究也是不断突破,韩国作为全球最大的OLED面板制造地域,在OLED面板反面的研究也是据世界领先地位。为此,将石墨烯运用到OLED面板也成为韩国电子的一大研究方向。
日前,根据韩媒报道,韩国电子通讯研究院(Electronics and Telecommunications Research
Institute,ETRI)跟Hanwha
Techwin合作的研究项目目前已经取得了实质性进展,其研究出一种以石墨烯制作,厚度不到5纳米的透明电极,并用其生产出了一块370*470的OLED面板,成为业界首创。
根据该机构人员介绍,使用石墨烯来制作OLED面板主要是看中这种材质的优秀特性,不仅经久耐用,而且导热和导电的速度也很快。这一次开发出的石墨烯OLED面板不仅能够提升其使用寿命,同时还有可能开发出一些充满想象力的点触式设备。
与传统的石墨烯OLED面板相比,石墨烯制作的OLED面板ITO镀膜要更为耐用,可以结合软性基板制作出可挠的超薄面板,这意味着未来我们可以将其应用到穿戴设备和衣服上,甚至还可以应用到军事领域中。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。石墨烯被应用为OLED 的透明电极
来源:新材料在线
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Figure 1. 石墨烯 OLED 背景介绍 在不断发展的透明导体市场中,石墨烯作为氧化铟锡( ITO )替代品正越来越受到重视,尤其是对于那些高度便携、灵活的器件的开发。 然而,由于技术不成熟石墨烯作为透明电极的应用受到巨大的影
Figure 1. 石墨烯OLED
在不断发展的透明导体市场中,石墨烯作为氧化铟锡(ITO)替代品正越来越受到重视,尤其是对于那些高度便携、灵活的器件的开发。
然而,由于技术不成熟石墨烯作为透明电极的应用受到巨大的影响。现在,来自飞利浦研究所和剑桥大学的科学家们制备出以石墨烯为基础的有机发光二极管(OLED)(图1),其与先进的ITO器件相比,可以表现出更优异的性能。
石墨烯的光电应用潜力
石墨烯具有高的光学透明性和电子迁移率,使其成为一种非常适合光电应用的材料,例如触摸屏、LED以及太阳能电池。目前,这些器件还主要是通过ITO制备的。
然而,对可应用于下一代器件的透明导体(TC)替代品的需求正在增加,因为铟元素不断增加的价格和强烈的地域限制以及柔性器件市场的发展趋势。
石墨烯具有高的载流子迁移率,但通常具有低的载流子浓度。因此其作为电极的整体性能还需要改进,通过掺杂来增加可用的电荷载流子的数量。必须小心避免在掺杂过程破坏石墨烯的高光学透明性,因为这是作为透明电极的一个重要的性质。
活性层和电极之间有效地载流子交换对获得期望的光电功能是非常重要的。活性材料和电极的电子能带彼此间发生弯曲和调制,以此对最终装置的光电性能进行微调。因此,有必要研究在完整的光电装置中载流子的交换效率和能带的弯曲。
石墨烯有机发光二极管
在光电器件如OLED中,为了提高载流子的流动和能带排列以及石墨烯的掺杂,金属氧化物薄膜通常被用作石墨烯电极和活性材料的中间层。已经有很多关于金属氧化物的研究报道。但是,最近发表在Scientific Reports杂志上的一个研究,关注的是少有人研究的载荷传输机制的微观特性。
在这个名为“引入金属氧化物的OLED石墨烯电极的电荷传输掺杂和能带排列”的研究中,研究团队研究了直接CVD沉积在玻璃或氧化物基体上的石墨烯层。
来自剑桥大学和飞利浦研究中心的科学家,展示了石墨烯OLED叠层的制备,其效率比标准的ITO器件更好。
在这个工作中,作者在基本的OLED叠层和石墨烯电极间引入了氧化钼(MoO3)中间层。通过光激发研究,发现这些材料的组合导致了能带的弯曲。
最后, MoO3的导带相对于石墨烯的费米能级往下弯,因此导致了适合电荷传输的理想能级排列。通过优化MoO3薄膜厚度的结构能获得比高科技ITO参照器件更高的效率。
该研究为石墨烯基光电器件的能带工程设计打开了新的途径。这反过来,将为石墨烯的广泛应用打下基础,由其是对有机光电子。该研究是由欧洲计划GRAFOL执行的,该计划的目标是卷对卷法大量的制备石墨。
新材料在线编译整理——翻译:王晶晶&&&& 校正:摩天轮烯。
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