OLED 원리

최초 등록일
2016.01.22
최종 저작일
2013.08
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목차

1. OLED
2.구조
3. 구동원리
4. o led 장점
5. oled 단점
6. oled 분류
7. 수명문제
8. 가격문제
9. OLED 시장분석
10. 국내시장
11. 세계시장
12. 제품화 사례
13. 결론
14. 공정과정

본문내용

◆ OLED
1. Organic Light Emitting Diode
2. 유기화합물을 사용해 자체 발광 소자
3. 다이오드와 같은 전류 주입형

◆ 구조

<그 림>

①양극
양극은 빛이 외부로 나가게 되는 부분이며, 동시에 전극의 역할도 해야 한다. 따라서 가시광 영역에서 투명성과 도전성이 요구되기 때문에 ITO 전극이 일반적으로 이용되고 있다. ITO전극은 인-주석 산화물(Indium-Tin Oxide)로서, 앞에서 언급한 조건을 모두 갖추고 있기 때문에 OLED 뿐만 아니라, LCD나 PDP에도 사용된다.

②정공수송층
정공수송층의 재료는 양극으로부터 정공을 주입하기 쉽게 하기 위하여 이온화 포텐셜이 작은 전자 공여성 분자가 사용된다. 주로 트리페닐아민을 기본 골격으로 한 디아민, 트리아민 및 테트라아민 유도체가 많이 사용되고 있다. 또한, 정공수송재료로서의 중요한 요건은 ITO(양극) 및 발광층 재료와의 접합성이므로 ITO와 발광층 재료의 성질도 고려하여야 한다.

③발광층
발광층은 주입된 전자와 정공의 재결합에 의하여 적색, 청색, 녹색의 빛을 내는 층으로 발광층 내의 결합 에너지에 의해 발광 스펙트럼이 결정된다. 따라서 EL 발광색은 발광층을 형성하는 재료에 의해 결정된다. 예를 들면, 풀컬러 디스플레이 용도에서는 적녹청의 3원색, 각각의 색도가 중요하기 때문에 발광재료의 형광 스펙트럼의 색 순도가 높은 것이 첫째 조건이 된다. 특히 OLED의 광학 다층막으로서의 측면을 고려하여 내부 반사광의 다중 간섭을 최적화 하는 것이 중요하다.
OLED의 효율은 정공과 전자의 결합 확률에 의하여 결정되므로 유기 발광재료는 고체 상태에서의 발광 양자 효율이 높고, 전자와 정공의 수송성이 우수해야 한다. 또한, 진공 증착시 분해 및 변성이 일어나지 않아야 하고, 균일한 박막 형성 및 안정된 막의 형성이 가능해야 한다.

④전자수송층
전자수송층은 음극 전극으로부터 공급받은 전자를 발광층으로 원활히 수송하고, 발광층에서 결합하지 못한 정공의 이동을 억제하여 발광층 내의 재결합 기회를 증가시키는 층이며, 전자 친화성과 전자를 주입하는 음극 전극과의 접착성이 우수한 재료가 주로 사용된다.

참고 자료

없음

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