OLED fényforrf. nyforrások. Óbudai Egyetem, Kandó K. Villamos Kar. LED konferencia 2010

Hasonló dokumentumok
A polimer elektronika

A polimer elektronika

(eldobható elektronika?!?): RFID, akku. Gazdag, piacképes, pes, de még g fejleszthetı. technikai módszerekm Még g nem versenyképes

Polimer elektronika. Tartalom. Mi a polimer elektronika? Vezetı szerves molekulák, k, polimerek; a vezetés s mechanizmusa Anyagválaszt

Polimer és nyomtatott elektronika. A polimer elektronika

Betekintés a napelemek világába

A kémiai kötés magasabb szinten


A kémiai kötés magasabb szinten

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Energiaminimum- elve

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Pannon Egyetem. Központ

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

Jegyzetelési segédlet 8.

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Budapesti 2. sz. Körzeti K. FöldhivatalF térinformatikai rendszere

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

KONJUGÁLT KÖTÉSŰ POLIMEREK ÉS SZÉN-NANOSZERKEZETEK I. FULLERÉNEK

Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...2

BIOMETRIA (H 0 ) 5. Előad. zisvizsgálatok. Hipotézisvizsg. Nullhipotézis

STATISZTIKA. ( x) 2. Eloszlásf. 9. gyakorlat. Konfidencia intervallumok. átlag. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (cm)

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Abszorpció, emlékeztetõ

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Szerves fényemittáló diódák

AES Balogh Csaba

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, november 24.

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

A testek részecskéinek szerkezete

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Társított és összetett rendszerek

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

A BHTWaQe modell vízminv

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

EIT-KIC-MÜC ÁRAMTERMELÉS BAKTÉRIUMOKKAL: EREDMÉNYEK, LEHETŐSÉGEK, LIMITÁCIÓK

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Megújuló energiaforrások

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

vizsgálata Stuttgarti egyetem

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

LED LCA. LED-ek környezeti értékelése Életciklus-elemzés alapján

EEA Grants Norway Grants

SCM motor. Típus

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Optika Gröller BMF Kandó MTI

KISÉRLETI FIZIKA Elektrodinamika 4. (III. 4-8.) I + dq /dt = 0

Vezető anyagok. Vezető anyagok. Villamos anyagok, villamos tulajdonságok. Fontosabb fémek vezetőképessége 15/11/2015

pjárművek diagnosztikai

Villamos anyagok, villamos tulajdonságok

A talajok vízgazdv. mozgékonys eloszlása sa jellemzi, kenységgel, termékenys. aktivitását

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer.

Villamos tulajdonságok

Képernyő. monitor

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

Turisztikai Konferencia április 16. 1

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Sugárzásos hőtranszport

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Értékesítési szövetség a: PERFECT Van Wamel B.V. BMF Burg s Machinefabriek. között

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Átírás:

OLED fényforrf nyforrások Gröller György, Molnár r Károly, K Nemcsics Ákos Óbudai Egyetem, Kandó K. Villamos Kar Mikroelektronikai és s Technológiai Intézet

A polimer elektronika kialakulása Tudományos, ipari oldal Félvezető,, vezető tulajdonságú szerves molekulák, k, polimerek ( 90-es évekig) Nobel díj: d 2000 Alkalmazási si- működési- technológiai fejlesztések, sek, kisérleti gyárt rtás Első ipari termékek (2000 után) Fogadó (piaci) oldal Igény ~ nagy méretm retű elektronikus eszközökre: kre: lapos képernyők, napelemek (vágy) hajlékony, papírszer rszerű hordozójú kijelzőkre kre nagy sorozatú,, rövid r életciklusú eszközökre kre ( eldobható elektronika )

A polimer elektronika polimer (szerves) elektronika makroelektronika A közös k s terület a fontos Olcsó alapanyag Egyszerű,, nagy teljesítm tményű technológia Nagy méretm retű eszközök Közös s név n v nincs. Nyomtatott elektronika

Termékek, ötletek OFET tranzisztor tisztán n szerves anyagokból tintasugaras nyomtatással előáll llítható Bármely további makroelektronikai eszköz z vezérl rlése megoldható

Alapanyagok Kis szerves molekulák Polimerek Közös s a konjugált kettősk skötés-rendszer

A vezetés s mechanizmusa Konjugált kettősk skötés s rendszer delokalizált lt elektronok Kötő pálya: HOMO (legfelső betölt ltött tt molekulapálya) lya) Nemkötő pálya: LUMO (legalsó betöltetlen molekulapálya) lya) Hasonló a fémek f vezető és s vegyért rték k sávjaihozs Adalékol kolással elektron ill. lyukvezetés (redukció ill. oxidáci ció)

A vezetés s mechanizmusa Polaron Polaron: elektronhiány ny (vagy többlet) t egy láncl nc- szakaszon. Egyik adalék iontól l vándorol v a másikig. m Bipolaron: két k t közeli töltés, vezetéskor együtt mozognak Szoliton: a l a láncon ill. az adalék k gyökön n kialakuló ellentétes tes töltt ltéspár. Együtt mozogva a láncok l közti k töltésátadásban van szerepük.

A vezetés s mechanizmusa Mozgékonys konyság g függ: f A rétegkr tegkészítés módjától: Oldószer Koncentráci ció Leválaszt lasztás s módja, m hőmérséklete, Hordozó felülete lete Molekulák rendezettségétől Molekulák k fedése Elcsúsz szásasa Elfordulása Legkisebb R iránya

A fénykeltf nykeltés s mechanizmusa 1. Töltésinjektálás 2. Migráci ció 3. Rekombináci ció exciton keletkezés, szabad mozgás, megsemmisülés foton kibocsátás Spin statisztika: 25%

A fénykeltf nykeltés s mechanizmusa Fluoreszcencia: Elektron lyuk ellentétes tes spinnel Így a belső kvantumhatásfok max 25% Szinte minden polimer és kismolekula e mechanizmus szerint Foszforeszcencia: Elektron lyuk azonos spinnel A rekombináci ció harmadik szereplő segíts tségével IQE 100% Adalék k nemesfém m komplex (Ir, Os, Pt) Jablonsky diagram

Az OLED lámpl mpák k konstrukciója Polimer alapúak: ak: Anód, átlátszó Katód, fémf Szerves réteg r Kis molekulájú OLED: Összetettebb rétegszerkezetr Energiaszintek illesztésére, potenciálg lgát t csökkent kkentésére Elektron/lyuk száll llító réteg Lyuk/elektron blokkoló réteg

Molecular engineering A szerves elektronika lehetősége: A HOMO LUMO szint hangolása Az alapvető funkció megtartása mellett a molekula-strukt struktúra ra kis módosításával tudjuk az egyes tulajdonságokat finoman hangolni A sávszs vszélesség g ( ( szín) hangolása a szerkezet módosításával és s a helyettesítés s arány nyával

Világítástechnikai jellemzők Hatásfok Belső kvantumhatásfok Külső kvantumhatásfok A szerves rétegek r törésmutatt smutatója ~1,7-1,8 nagy a teljes visszaverődés, s, közel k 80% kicsatolási si veszteség Javítás: Felületi leti mintázat, mikrolencse Szóróréteg Reflexió csökkent kkentő rétegrendszer Visszaverődés alaphelyzetben Szórócentrumok az aktív rétegben és s az ITO-ban Mikrolencsék

Hatásfok Befolyásolja még: m Elektródok kilépési munkájának nak és s a rétegek r HOMO/LUMO szintjének nek illesztése se (Ohmos vesztes Eszköz z terhelése (Ohmos veszteség) (fénys nysűrűség, áramsűrűség) Eszköz öregedése Elektród d fényabszorpcif nyabszorpciója

Fehér r OLED RGB színkever nkeverés Szélesebb emisszió,, mint a szervetlen LED-nél Színvisszaad nvisszaadás s megfelelő R a 80 Komponensek élettartama, öregedése nem azonos, így hosszabb használat után eltolódás Komponensek hatásfoka sem azonos, a leggyengébbhez kell illeszteni a többitt

Stabilitás, megbízhat zhatóság Meghibásod sodás s okai Tokozási hibák, tömítetlenst tetlenség, oxigén, vízgv zgőz bejutása az aktív v réteghez r lassú degradálódás Alapanyagok tisztátlans tlansága Nagyon vékony v rétegek r (n 10nm), nagyon apró szennyezés s is okozhat sérülést, s st, tűhibt hibát, rövidzr vidzárat Rövidzár r nagy helyi melegedés sötét t folt Az eddigi stabilitási si vizsgálatok laboratóriumi riumi mintákr król l készk szültek. Nincs tapasztalat üzemi sorozatgyártott rtott termékekr kekről.

Technológia, hordozók Hajlékony - merev Simaság: átlag 2nm, csúcs cs-völgy 20nm Porozitás, gázáteresztg teresztés: s: vízgőz: z: > 10-6 g/m 2 /nap oxigén: > 10-6 cm 3 /m 2 /nap Kell egy diffúzi zió gátoló réteg többrétegű,, szerves, szervetlen Anyagok: Üveg, PET, PC, PI, PEN (polietilén-naftal naftalát) t) Hajlékony üveg hordozó AFM felületi leti profil Ipari minőségű PEN, Felületkezelt letkezelt hordozó

Technológia, átlátszó vezető Felületi leti ellenáll llás s <5 Ω Kilépési munka > 5 ev Kompatibilitás s az OLED anyagokkal Ne bocsásson sson ki olyan anyagot, ami károsk rosítja a szerves rétegeketr ITO alternatívák: ZnO-Al 2 O 3 Polianilin,, PEDOT-PSS PSS

Technológia, réteglevr tegleválasztás Kis molekulájú anyagok: VákuumgV kuumgőzölés Vivőgázzal vagy anélk lkül Leválaszt lasztási si seb.: ~30nm/min 2nm Egyenletesség g < 2% (500 x 700mm felületen) leten) Adalékok egyenletes eloszlása sa Egymásra leválasztott lasztott rétegek r ne károsítsák k egymást

Technológia, Roll to to-roll Versenyképes termék k ettől l várhatv rható Alapelv: nyomdai technológi giák (offset, flexo,, mélynyomm lynyomás) Állandó sebességű hordozó szalag (megáll llítható) ~ 0,3 m/perc, cél: c 5-10 m/perc Lépések egy lineáris sorba rendezve Műveleti idők összehangolva (nehéz! pl. nyomtatás s << szárítás) s) Nyomtatás, szárítás, s, hőkezelh kezelés, vákuumgv kuumgőzölés, ellenőrz rzés

Környezet Felhasznált lt anyagok Nem toxikusak (nagyrészt) Nem kimerülő nyersanyag (kivétel In) Nagyon kis mennyiségű Energiatakarékoss kosságban meg kell közelk zelíteni a 100lm/w-ot 2009 Az ábra még m g az OLED-eket nem tartalmazza Life Cycle Assessment of Ultra-Efficient Lamps 2009, Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) 2015

Kutatás, fejlesztés Fénysűrűség g növeln velése Csökken az élettartam, hatásfok Csökken az egységnyi gnyi fényf nyáramra jutó költség g is (mert a felülettel lettel arányos) Technológia ipari méretre m váltv ltása Nagyobb hordozó méret Olcsóbb oldószeres (polimer alapú) ) rendszerek hatásfok sfokának javítása Roll to to roll és s nyomtatási technológia alkalmazása. Minden réteghez r megfelelő tinta kifejlesztése se Egyszerűsített rétegrendszer, r max 5-66 szerves

Ipari tervek lépésekl Nagyon sok innováci ciós s lehetőség g a sík, s hajlékony fényforrf nyforrásban. Technológi giában és alkalmazásban. Nagy gyárt rtók k részt r vesznek a fejlesztésben sben Európa: OLLA 100 projekt - lezárult

Köszönjük k a figyelmet! groller.gyorgy@kvk.uni-obuda-hu

Kérdés?