是一種薄膜多層器件,由碳分子或聚合物組成。它們的構成是:1)金屬箔、薄膜或平板(剛性或彈性)平臺;2)電極層;3)活性物質層;4)反電極層;5)保護層。至少一個電極必須是透明的。
有機發光二極管(OLED)器件有寬泛的發射光譜,這給OLED帶來一個強于LED的優點,能通過細微改變器件的化學組成來調諧OLED的發光波長峰值。因此在OLED中能夠輕易得到高質量的白光,預計未來白光質量將進一步改善。
有機發光二極管(OLED)技術是一種新生的照明技術,目前處于關鍵的發展階段。雖然目前只有OLED顯示實現了商業化,行業專家認為,假如沒有大量資本注入,2015年之前這種照明技術是無法實現商業化的。目前其他國家正在支持這方面的研發,假如美國政府支持OLED研發的話,OLED在美國的商業化可能會加快。
雖然現在這方面的工作很多都處于探索階段,還遠沒有到商業化的程度,目前的研究由研究機構和學術界來引導。舉個例子,比如:通用電氣的SSL部、歐司朗和飛利浦電子等。目前最好的OLED器件的效率為102 lm/W。
有機電致發光二極管(OELD)具有CRT和LCD的綜合優點,被譽為21世紀的平板顯示和第三代顯示技術,已成為當前國際上的一大研究熱點。專家預言,在不久的將來,有機電致發光顯示將成為一種重要的顯示技術。有機電致發光顯示具有驅動電壓低(直流驅動)、主動發光、視角寬、效率高、響應速度快、易實現全彩色大面積壁掛式顯示和柔性顯示的許多特點,同時具有制造成本低、功耗低等優點。廣泛適用于各種視頻顯示、大屏幕高清晰度顯示、多媒體顯示及通信和計算機終端顯示。
有機發光二極管又稱為有機電激光顯示。
有機材料的特性深深地影響元件之光電特性表現。在陽極材料的選擇上,材料本身必需是具高功函數(High work function)與可透光性,所以具有4.5eV-5.3eV的高功函數、性質穩定且透光的ITO透明導電膜,便被廣泛應用于陽極。在陰極部分,為了增加元件的發光效率,電子與電洞的注入通常需要低功函數(Low work function)的Ag、Al、Ca、In、Li與Mg等金屬,或低功函數的復合金屬來制作陰極(例如:Mg-Ag鎂銀)。
適合傳遞電子的有機材料不一定適合傳遞空穴,所以有機發光二極體的電子傳輸層和空穴傳輸層必須選用不同的有機材料。目前最常被用來制作電子傳輸層的材料必須制膜安定性高、熱穩定且電子傳輸性佳,一般通常采用螢光染料化合物。如Alq、Znq、Gaq、Bebq、Balq、DPVBi、ZnSPB、PBD、OXD、BBOT等。而空穴傳輸層的材料屬于一種芳香胺螢光化合物,如TPD、TDATA等有機材料。
有機發光層的材料須具備固態下有較強螢光、載子傳輸性能好、熱穩定性和化學穩定性佳、量子效率高且能夠真空蒸鍍的特性,一般有機發光層的材料使用通常與電子傳輸層或電洞傳輸層所采用的材料相同,例如Alq被廣泛用于綠光,Balq和DPVBi則被廣泛應用于藍光。
一般而言,OLED可按發光材料分為兩種:小分子OLED和高分子OLED(也可稱為PLED)。小分子OLED和高分子OLED的差異主要表現在器件的制備工藝不同:小分子器件主要采用真空熱蒸發工藝,高分子器件則采用旋轉涂覆或噴涂印刷工藝。小分子材料廠商主要有:Eastman、Kodak、出光興產、東洋INK制造、三菱化學等;高分子材料廠商主要有:CDT、Covin、Dow Chemical、住友化學等。國際上與OLED有關的專利已經超過1400份,其中最基本的專利有三項。
有機電致發光二極管(OELD)具有CRT和LCD的綜合優點,被譽為21世紀的平板顯示和第三代顯示技術,已成為當前國際上的一大研究熱點。專家預言,在不久的將來,有機電致發光顯示將成為一種重要的顯示技術。有機電致發光顯示具有驅動電壓低(直流驅動)、主動發光、視角寬、效率高、響應速度快、易實現全彩色大面積壁掛式顯示和柔性顯示的許多特點,同時具有制造成本低、功耗低等優點。廣泛適用于各種視頻顯示、大屏幕高清晰度顯示、多媒體顯示及通信和計算機終端顯示。