中文名 | 硅基高效率電致發(fā)光和電泵激光材料基礎(chǔ)研究 | 項目負(fù)責(zé)人 | 秦國剛 |
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項目類別 | 重點項目 | 依托單位 | 北京大學(xué) |
信息科技發(fā)展要求以比現(xiàn)在遠(yuǎn)為更高的速度處理遠(yuǎn)為更大容量的信息,光子代替電子作為信息載體和微電子與微光子相結(jié)合是必然趨勢。硅是微電子學(xué)的理想材料,如果硅基高效率電致發(fā)光和電泵激光問題得以解決,則硅也是微光電子學(xué)的理想材料。本項目擬深入研究三種硅基電致發(fā)光和電泵激光材料體系中一些關(guān)鍵性問題。這三種體系是:1.納米硅/納米氧化硅體系;2.硅為陽極兼作襯底的有機半導(dǎo)體體系;3.納米化合物半導(dǎo)體/硅異質(zhì)結(jié)。關(guān)鍵問題為:在這三個體系中優(yōu)化電致發(fā)光和電泵激光結(jié)構(gòu)及諧振腔;在第一體系中有效利用零維和一維納米硅;在第二體系中優(yōu)化硅陽極和出光陰極;在第三體系中優(yōu)化納米化合物半導(dǎo)體和異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu); 如何利用Foster和Dexter能量轉(zhuǎn)移來提高電致發(fā)光效率等。研究在這些體系中實現(xiàn)高效率電致發(fā)光和電泵激光的途徑。 2100433B
批準(zhǔn)號 |
50732001 |
項目名稱 |
硅基高效率電致發(fā)光和電泵激光材料基礎(chǔ)研究 |
項目類別 |
重點項目 |
申請代碼 |
E0207 |
項目負(fù)責(zé)人 |
秦國剛 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京大學(xué) |
研究期限 |
2008-01-01 至 2011-12-31 |
支持經(jīng)費 |
180(萬元) |
112眾猛男辛苦了~~~~(>_<)~~~~ 當(dāng)給發(fā)光二極管加上正向電壓后,從P區(qū)注入到N區(qū)的空穴和由N區(qū)注入到P區(qū)的電子,在PN結(jié)附近數(shù)微米內(nèi)分別與N區(qū)的電子和P區(qū)的空穴復(fù)合,產(chǎn)生自發(fā)輻...
您好,我是浙江廣聯(lián)達(dá)的客服人員。提高效率的方法有很多,主要還是一個熟練的過程,還有就是要注意繪制流程。比如我們建議先繪制首層,然后從首層開始向上和向下復(fù)制,因為首層的構(gòu)件比較全,所以復(fù)制起來效率相對會...
你好:我認(rèn)為做工程是要在工程量計算精確的基礎(chǔ)上來談效率,不是為了提高效率來做工程。首先剛開始做的時候就要考慮好各個構(gòu)件的設(shè)置要求,不要到對量時這里發(fā)現(xiàn)問題、那里發(fā)現(xiàn)錯了,少走彎路就可以了。 我認(rèn)為做了...
格式:pdf
大?。?span id="4jjqx5o" class="single-tag-height">318KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.5
通過將橙色熒光染料Rubrene和藍(lán)色熒光染料BCzVBi分別摻入NPB和DPVBi中作為發(fā)光層,制備了結(jié)構(gòu)為ITO/m-MTDATA(30nm)/NPB(20nm)/NPB∶0.5wt% Rubrene(10nm)/DPVBi∶5wt% BCzVBi(15nm)/Bphen(25nm)/LiF(0.6nm)/Al的雙發(fā)光層結(jié)構(gòu)白色有機熒光電致發(fā)光器件。器件發(fā)光主要是Rubrene直接俘獲載流子和主體材料DPVBi到客體BCzVBi的能量傳遞兩種發(fā)光機制競爭的結(jié)果。在低壓下Rubrene俘獲載流子發(fā)光占主導(dǎo)地位,導(dǎo)致器件的橙光相對較強,隨電壓升高主客體能量傳遞增強,使藍(lán)光相對強度增強。器件最大電流效率為6.5cd/A,最大亮度為16 140cd/m2。亮度從1 000cd/m2增加到10 000cd/m2,器件的發(fā)光色坐標(biāo)從(0.33,0.37)變化到(0.30,0.32),始終處于白光區(qū)。
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大?。?span id="mp5dp09" class="single-tag-height">318KB
頁數(shù): 1頁
評分: 4.5
ZnO-Zn的光致發(fā)光和電致發(fā)光性能
批準(zhǔn)號 |
60376028 |
項目名稱 |
高效率白色有機電致發(fā)光器件的研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
F0403 |
項目負(fù)責(zé)人 |
趙毅 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
吉林大學(xué) |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持經(jīng)費 |
23(萬元) |
電致發(fā)光亦稱電場發(fā)光(Electroluminescence,EL),是指電流通過物質(zhì)時或物質(zhì)處于強電場下發(fā)光的現(xiàn)象,在消費品生產(chǎn)中有時被稱為冷光。電致發(fā)光物料有:摻雜了銅和銀的硫化鋅、藍(lán)色鉆石(含硼)、砷化鎵等。目前電致發(fā)光的研究方向主要為有機材料的應(yīng)用,已有的應(yīng)用為電致發(fā)光顯示器(ELD)。
聚合物發(fā)光材料多為單一載流子傳輸占優(yōu)勢型材料,因此實現(xiàn)器件中陰極電子流和陽極空穴流的平衡,是得到高效率電致發(fā)光的最有效的途徑之一。本項目擬利用無機納米材料的高載流子遷移率和化學(xué)穩(wěn)定等優(yōu)良特性,通過設(shè)計新型無機納米材料/聚合物異質(zhì)器件結(jié)構(gòu),來提高少子遷移率或者減少多子的注入,以促進(jìn)電致發(fā)光器件中載流子電流的平衡,最終實現(xiàn)高效率的電致發(fā)光。方案一:對于Si陽極器件,使用高電子遷移率的無機納米材料(如ZnS、n-TiO2)做電子傳輸層,提高電子電流。同時,調(diào)節(jié)Si的電阻率來控制空穴注入,以平衡電子和空穴電流,最大限度地提高發(fā)光效率。方案二:對于ITO陽極器件,一方面選擇功函數(shù)稍高于ITO功函數(shù)的無機納米材料(如ZnS、ZnO、TiO2),形成空穴注入勢壘,適當(dāng)降低空穴電流;另一方面使用高電子遷移率的無機納米材料做電子傳輸層,來提高電子電流;以期電子電流與空穴電流達(dá)到平衡,實現(xiàn)高效率電致發(fā)光。