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yyw314 2008-12-30 09:03

LED封装结构的光学模拟与设计

谢谢楼主分享
trewdef1 2008-12-30 15:47
非常感谢Q!!
trewdef1 2008-12-30 15:48
非常感谢Q!!
wangshuai 2009-01-01 09:39
xiexiele !!!!
doucan 2009-01-01 10:26
了解一下!
peak02 2009-01-03 21:14
好东西是要顶的    
ldch 2009-01-04 21:28
好资料,看看
xtzydesign 2009-01-04 21:49
正在学习中 刚接触这个行业
spruce 2009-01-05 13:22
学习中,希望有用
xzf851120 2009-01-05 13:58
看一下,谢谢
心灵曲线 2009-01-05 14:11
感谢楼主,学习一下!
rorce 2009-01-09 11:01
多谢,很需要
whonisee 2009-01-10 19:10
值得學習的資料,感謝您!
veve 2009-01-11 12:24
谢谢!!!!!!!!!!!!
davy1li 2009-01-12 12:52
hao !!!!!1111
mengss 2009-01-12 19:35
呵呵,学习一下
小蔡 2009-01-12 22:58
谢谢  竟然那么前回复
yhwpop 2009-01-13 15:37
建议将回复放到 帖子的前面,每次都要转滚轮到最后才能回复,着急。
jacky-mao 2009-01-13 15:56
学习一下!
zhangqihui 2009-01-13 20:44
好,希望是好东西,呵呵
momo193 2009-01-14 00:11
謝謝大大分享!!
sandy163 2009-01-14 09:19
看看,不知道怎么样
kingz 2009-01-14 16:15
感谢分享
zsjshujian 2009-01-15 15:01
tgfdfgvbsdbvg
qingdou 2009-01-15 18:15
Lz辛苦了,谢谢
cjsir 2009-01-16 11:00
非常感谢提供宝贵资料
anthonych 2009-01-17 01:43
thanks.............
sido 2009-01-20 14:46
谢谢楼主!!!
w_x_l_999 2009-01-20 16:09
学习哦,TP学习中哦,希望大家多交流哦
adamxiong 2009-01-21 14:25
LED的 必须要看看
下雨不发愁 2009-02-01 09:43
正好是我需要的 谢谢
steadyled 2009-02-03 21:44
谢谢,不支持说不过去哦!
seagullze 2009-02-04 19:26
kankan1
sephiroth 2009-02-05 22:02
OLED生产用的主要原材料介绍0 6=A2Y:8  
5p"n g8nR  
oled用材料主要有电极材料,载流子输送材料和发光材料。 K0w!gie3    dKDtj:  
X gT'mG   UoPd>q4Uj  
1电极材料 NdA\n1:+8a   j]rE0Og  
^aP\V@g+   ?|TVz!3  
1) 阴极材料 Eu|M95 -   \D?6_ ,O  
为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可能低的材料做阴极,功函数越低,发光亮度越高,使用寿命越长。 >bN _d   9vCn^G%B  
0}|t8".m   ~[Mk QJxe  
a.单层金属阴极 H_VN!mJ^O   ,,mkB6;  
如ag 、al 、li 、mg 、ca 、in等。 FC]MDEn5I   'cy35M  
X]qQT8G,q   _o~<f)E[9  
本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容b.合金阴极 xKz[VkB(4   WqqrfzlM  
将性质活泼的低功函数金属和化学性能较稳定的高功函数金属一起蒸发形成金属阴极、如mg: ag(10: 1),li:al (0.6%li) 合金电极,功函数分别为3.7ev和3.2ev。 zCU ;~$   MHVqRYz  
优点:提高器件量子效率和稳定性; AOb_sVl   cKh{ s  
能在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。 4} QmCek   'P32G?1C&p  
G/RZ~.*?`   U4%d #  
c.层状阴极 H ANYcC7   VF!?B>  
由一层极薄的绝缘材料如lif, li2o,mgo,al2o3等和外面一层较厚的al组成,其电子注入性能较纯al电极高,可得到更高的发光效率和更好的i-v特性曲线。 b= \*O 2-   s#;|8_L M  
nF\tr:)!>   J6Hw05%0=  
d.掺杂复合型电极 *<QI~@qZ   0`"]mYH  
将掺杂有低功函数金属的有机层夹在阴极和有机发光层之间,可大大改善器件性能,其典型器件是ito/npd/alq/alq(li)/al,最大亮度可达30000cd/m2,如无掺li层器件,亮度为3400cd/m2。 !`3|5Rc   5Ft bZ1L  
kdhy_|a.   pA"x4\s   
2) 阳极材料 "\L~)c4Q]   T({:Y. A;  
为提高空穴的注入效率,要求阳极的功函数尽可能高。作为显示器件还要求阳极透明,一般采用的有au、透明导电聚合物(如聚苯胺)和ito导电玻璃,常用ito玻璃。 }(u)Uwb{   Un^QNd>  
FJ<tp#/ 1   ?;,s=2  
2 载流子输送材料 9M]dID0Z<   K+dkImkh  
\CB5< 9 u   4LtFv)i  
1)空穴输送材料(htm) OyQ~m[G6['   Zw| IY9D  
要求htm有高的热稳定性,与阳极形成小的势垒,能真空蒸镀形成无针孔薄膜。最常用的htm均为芳香多胺类化合物 ,主要是三芳胺衍生物。 h05)+ _   I8gGP'  
tpd:n,n′-双(3-甲基苯基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 {'E+! .   '?E^\\"*  
npd: n,n′-双(1-奈基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 (>eprt   ~-GgVi*I  
L(pF-9gD A   r^ S 4 I&  
2)电子输运材料(etm) ] y*^ gj&   Vi23pDZ5  
要求etm有适当的电子输运能力,有好的成膜性和稳定性。etm一般采用具有大的共扼平面的芳香族化合物 如8-羟基喹啉铝(alq),1,2,4一 三唑衍生物(1,2,4-triazoles,taz),pbd,beq2,dpvbi等,它们同时又是好的发光材料。 io8EC+   /tc*jXB  
5\5+7$Q,   _zI9 5  
3 发光材料 dr(fZv   mC n,I  
选择发光材料应满足下列条件: I:s&~sg{9   vi4u `  
a.高量子效率的荧光特性,荧光光谱主要分布400-700nm可见光区域。 iC\C_qG   5xwztcR-  
b.良好的半导体特性,即具有高的导电率,能传导电子或空穴或两者兼有。 C+#l22e   24Z7;'  
c.好的成膜性,在几十纳米的薄层中不产生针孔。 G9E?iKo09   ylLQKdcL  
d.良好的热稳定性。 {:k[/{99   a-4'jT:  
按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: e#NMIC+)T   r|:|\"Yk  
(1) 高分子聚合物,分子量10000---100000,通常是导电共轭聚合物或半导体共轭聚合物,可用旋涂方法成膜,制作简单,成本低,但其纯度不易提高,在耐久性,亮度和颜色方面比小分子有机化合物差。 4]+70`   T2Z;)e$m_  
+vNLw(jU   i]Lt8DiRq  
(2) 小分子有机化合物,分子量为500-2000,能用真空蒸镀方法成膜,按分子结构又分为两类: >2jpvaLg"   <?&GBCe  
有机小分子化合物和配合物。 `HW6ysJv   I7 pxi$8f  
V5!epd   :1q+[T/ @  
1) 有机小分子发光材料 +VG'"P%   :HYqm*v;W  
主要为有机染料,具有化学修饰性强,选择范围广,易于提纯,量子效率高,可产生红、绿、蓝、黄等各种颜色发射峰等优点,但大多数有机染料在固态时存在浓度淬灭等问题,导致发射峰变宽或红移,所以一般将它们以低浓度方式掺杂在具有某种载流子性质的主体中,主体材料通常与etm和htm层采用相同的材料。掺杂的有机染料,应满足以下条件: re+Oz!D   @y;N u   
a. 具有高的荧光量子效率 k4L esz34   GbwcbfH  
b. 染料的吸收光谱与主体的发射光谱有好的重叠,即主体与染料能量适配,从主体到染料能有效地能量传递; 4[n E\GY   *;Dd:D9  
c. 红绿兰色的发射峰尽可能窄,以获得好的色纯; fP[],x[   \2U^y4K.  
d. 稳定性好,能蒸发。 v<h G0   YM 0f_G=  
)AZl/AQk B   T_\HU*\  
(1) 红光材料 + ioanQ3o   @j`_)Y\  
主要有:罗丹明类染料,dcm,dct,dcjt,dcjtb,dcjti和tpbd等 >g_Ny5/   'j !!h4  
(2) 绿光材料 (A<-Zqu\   (Z=ziopDE  
主要有:香豆素染料coumarin6(kodak公司第一个采用),奎丫啶酮(quinacridone, qa)(先锋公司专利),六苯并苯(coronene),苯胺类(naphthalimide). A zx>tu   i?z3!`m  
(3) 蓝光材料 G.DDv4   Z%D*2wm4  
主要有:n-芳香基苯并咪唑类;1,2,4-三唑衍生物(taz)(也是etm材料);1,3-4-噁二唑的衍生物oxd-(p-nme2)(高亮度;1000cd/m2);双芪类(distyrylarylene);bpvbi(亮度可达6000cd/m2)。 wBB/ITaJ    8;4vr@EV  
/[R7+\K   /v: g' #n  
2) 配合物发光材料 M^rsyk   Zd1+ZH  
金属配合物介于有机与无机物之间,既有有机物的高荧光量子效率,又有无机物的高稳定性,被视为最有应用前景的一类发光材料。 *<LRr:Vy   j,80EhZ  
常用金属离子有;be2+ zn2+ al3+ ca3+ in3+ tb3+ eu3+ gd3+等 H?R/ j5U   pB|L%#.cW  
主要配合物发光材料有:8-羟基喹啉类,10-羟基苯并喹啉类,schiff碱类,-羟基苯并噻唑(噁唑)类和羟基黄酮类等。OLED生产用的主要原材料介绍0 'C1=(PE%`  
}.3F|H  
oled用材料主要有电极材料,载流子输送材料和发光材料。 K0w!gie3   -i V&-oP  
X gT'mG   VW<s_  
1电极材料 NdA\n1:+8a   7fLLV2  
^aP\V@g+   k sJz44  
1) 阴极材料 Eu|M95 -   VjtI1I  
为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可能低的材料做阴极,功函数越低,发光亮度越高,使用寿命越长。 >bN _d   lJi'%bOi  
0}|t8".m   LU_@8i:  
a.单层金属阴极 H_VN!mJ^O   `~WxMY0M  
如ag 、al 、li 、mg 、ca 、in等。 FC]MDEn5I   ^b~&}uU  
X]qQT8G,q   }pbyC  
本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容b.合金阴极 xKz[VkB(4   B~cq T/\?  
将性质活泼的低功函数金属和化学性能较稳定的高功函数金属一起蒸发形成金属阴极、如mg: ag(10: 1),li:al (0.6%li) 合金电极,功函数分别为3.7ev和3.2ev。 zCU ;~$   .6 !IO^`[  
优点:提高器件量子效率和稳定性; AOb_sVl   C?#if;c  
能在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。 4} QmCek   <P'^olQ  
G/RZ~.*?`   K$\az%NE  
c.层状阴极 H ANYcC7   ?cG+rC%  
由一层极薄的绝缘材料如lif, li2o,mgo,al2o3等和外面一层较厚的al组成,其电子注入性能较纯al电极高,可得到更高的发光效率和更好的i-v特性曲线。 b= \*O 2-   ;DL|%-%;$r  
nF\tr:)!>   ?1xBhKq  
d.掺杂复合型电极 *<QI~@qZ   (zWzF_v  
将掺杂有低功函数金属的有机层夹在阴极和有机发光层之间,可大大改善器件性能,其典型器件是ito/npd/alq/alq(li)/al,最大亮度可达30000cd/m2,如无掺li层器件,亮度为3400cd/m2。 !`3|5Rc   j1N1c~2  
kdhy_|a.   COOazXtW  
2) 阳极材料 "\L~)c4Q]   4))u*c/,  
为提高空穴的注入效率,要求阳极的功函数尽可能高。作为显示器件还要求阳极透明,一般采用的有au、透明导电聚合物(如聚苯胺)和ito导电玻璃,常用ito玻璃。 }(u)Uwb{   >@[`,  
FJ<tp#/ 1   /R8>f  
2 载流子输送材料 9M]dID0Z<   I--WS[  
\CB5< 9 u   g:q+.6va"  
1)空穴输送材料(htm) OyQ~m[G6['   5{zXh  
要求htm有高的热稳定性,与阳极形成小的势垒,能真空蒸镀形成无针孔薄膜。最常用的htm均为芳香多胺类化合物 ,主要是三芳胺衍生物。 h05)+ _   W:aAe%S  
tpd:n,n′-双(3-甲基苯基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 {'E+! .   t ^&:45~Q  
npd: n,n′-双(1-奈基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 (>eprt   U; ?%rM6  
L(pF-9gD A   |H2{%!  
2)电子输运材料(etm) ] y*^ gj&   n4 KiC!*i0  
要求etm有适当的电子输运能力,有好的成膜性和稳定性。etm一般采用具有大的共扼平面的芳香族化合物 如8-羟基喹啉铝(alq),1,2,4一 三唑衍生物(1,2,4-triazoles,taz),pbd,beq2,dpvbi等,它们同时又是好的发光材料。 io8EC+   -3/:Dk`3  
5\5+7$Q,   { Y|h;@j$  
3 发光材料 dr(fZv   R$K.;  
选择发光材料应满足下列条件: I:s&~sg{9   Q`7!~qV0=  
a.高量子效率的荧光特性,荧光光谱主要分布400-700nm可见光区域。 iC\C_qG   1(gb-u0  
b.良好的半导体特性,即具有高的导电率,能传导电子或空穴或两者兼有。 C+#l22e   ;8 JJ#ED  
c.好的成膜性,在几十纳米的薄层中不产生针孔。 G9E?iKo09   r[eZV"  
d.良好的热稳定性。 {:k[/{99   w eT33O"!1  
按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: e#NMIC+)T   rnIv|q6@  
(1) 高分子聚合物,分子量10000---100000,通常是导电共轭聚合物或半导体共轭聚合物,可用旋涂方法成膜,制作简单,成本低,但其纯度不易提高,在耐久性,亮度和颜色方面比小分子有机化合物差。 4]+70`   _0)#-L>xKF  
+vNLw(jU   si/F\NDT   
(2) 小分子有机化合物,分子量为500-2000,能用真空蒸镀方法成膜,按分子结构又分为两类: >2jpvaLg"   Z9i,#/  
有机小分子化合物和配合物。 `HW6ysJv   P~#!-9?  
V5!epd   vYL{5,t {1  
1) 有机小分子发光材料 +VG'"P%   w^ui%9 &6H  
主要为有机染料,具有化学修饰性强,选择范围广,易于提纯,量子效率高,可产生红、绿、蓝、黄等各种颜色发射峰等优点,但大多数有机染料在固态时存在浓度淬灭等问题,导致发射峰变宽或红移,所以一般将它们以低浓度方式掺杂在具有某种载流子性质的主体中,主体材料通常与etm和htm层采用相同的材料。掺杂的有机染料,应满足以下条件: re+Oz!D   Fh? ;,Z  
a. 具有高的荧光量子效率 k4L esz34   +N5G4t#.  
b. 染料的吸收光谱与主体的发射光谱有好的重叠,即主体与染料能量适配,从主体到染料能有效地能量传递; 4[n E\GY   :u'X ~ID[  
c. 红绿兰色的发射峰尽可能窄,以获得好的色纯; fP[],x[   9HLn_|yU  
d. 稳定性好,能蒸发。 v<h G0   YdV5\!  
)AZl/AQk B   R# 8D}5[&  
(1) 红光材料 + ioanQ3o   ,vrdtL  
主要有:罗丹明类染料,dcm,dct,dcjt,dcjtb,dcjti和tpbd等 >g_Ny5/   ""^9WLH4g-  
(2) 绿光材料 (A<-Zqu\   DHbLS3-  
主要有:香豆素染料coumarin6(kodak公司第一个采用),奎丫啶酮(quinacridone, qa)(先锋公司专利),六苯并苯(coronene),苯胺类(naphthalimide). A zx>tu   EQyRP. dq  
(3) 蓝光材料 G.DDv4   A%"XNk  
主要有:n-芳香基苯并咪唑类;1,2,4-三唑衍生物(taz)(也是etm材料);1,3-4-噁二唑的衍生物oxd-(p-nme2)(高亮度;1000cd/m2);双芪类(distyrylarylene);bpvbi(亮度可达6000cd/m2)。 wBB/ITaJ   (iP,F]  
/[R7+\K   #dqZdj@  
2) 配合物发光材料 M^rsyk   DOkEWqM!  
金属配合物介于有机与无机物之间,既有有机物的高荧光量子效率,又有无机物的高稳定性,被视为最有应用前景的一类发光材料。 *<LRr:Vy   6[69|&  
常用金属离子有;be2+ zn2+ al3+ ca3+ in3+ tb3+ eu3+ gd3+等 H?R/ j5U   4.,e3  
主要配合物发光材料有:8-羟基喹啉类,10-羟基苯并喹啉类,schiff碱类,-羟基苯并噻唑(噁唑)类和羟基黄酮类等。OLED生产用的主要原材料介绍0 ?p. dc ~tZ  
*na7/ysT<  
oled用材料主要有电极材料,载流子输送材料和发光材料。 K0w!gie3   9u1_L`+b  
X gT'mG   |^S[Gr w  
1电极材料 NdA\n1:+8a   ^Xt9AM]e  
^aP\V@g+   'M_8U0k  
1) 阴极材料 Eu|M95 -   5BS-q"  
为提高电子的注入效率,要求选用功函数尽可能低的材料做阴极,功函数越低,发光亮度越高,使用寿命越长。 >bN _d   P;VR[d4e/  
0}|t8".m   j*I0]!-  
a.单层金属阴极 H_VN!mJ^O   1|;WaO1Q  
如ag 、al 、li 、mg 、ca 、in等。 FC]MDEn5I   kmy?`P10(z  
X]qQT8G,q   yZb@  
本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容b.合金阴极 xKz[VkB(4   m/0G=%d%k  
将性质活泼的低功函数金属和化学性能较稳定的高功函数金属一起蒸发形成金属阴极、如mg: ag(10: 1),li:al (0.6%li) 合金电极,功函数分别为3.7ev和3.2ev。 zCU ;~$   L FHyiIO  
优点:提高器件量子效率和稳定性; AOb_sVl   kX'1.<[  
能在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。 4} QmCek   j6/ 3p|E  
G/RZ~.*?`   (+Gd)iO  
c.层状阴极 H ANYcC7   3 cT  
由一层极薄的绝缘材料如lif, li2o,mgo,al2o3等和外面一层较厚的al组成,其电子注入性能较纯al电极高,可得到更高的发光效率和更好的i-v特性曲线。 b= \*O 2-   ;)83tx /  
nF\tr:)!>   F` J(+  
d.掺杂复合型电极 *<QI~@qZ   (^qcX;-  
将掺杂有低功函数金属的有机层夹在阴极和有机发光层之间,可大大改善器件性能,其典型器件是ito/npd/alq/alq(li)/al,最大亮度可达30000cd/m2,如无掺li层器件,亮度为3400cd/m2。 !`3|5Rc   n >xhT r<  
kdhy_|a.   _L_SNjA_  
2) 阳极材料 "\L~)c4Q]   %a5Sc|&-  
为提高空穴的注入效率,要求阳极的功函数尽可能高。作为显示器件还要求阳极透明,一般采用的有au、透明导电聚合物(如聚苯胺)和ito导电玻璃,常用ito玻璃。 }(u)Uwb{   >6 :slNM#  
FJ<tp#/ 1   $ ohwBv3S  
2 载流子输送材料 9M]dID0Z<   =WyAOgy}  
\CB5< 9 u   +O j28vR  
1)空穴输送材料(htm) OyQ~m[G6['   pJ+>qy5  
要求htm有高的热稳定性,与阳极形成小的势垒,能真空蒸镀形成无针孔薄膜。最常用的htm均为芳香多胺类化合物 ,主要是三芳胺衍生物。 h05)+ _   aMm`G}9n  
tpd:n,n′-双(3-甲基苯基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 {'E+! .   I4m)5G?O2  
npd: n,n′-双(1-奈基)-n,n′-二苯基-1,1′-二苯基-4,4′-二胺 (>eprt   K.o?g?&<  
L(pF-9gD A   @`%.\_  
2)电子输运材料(etm) ] y*^ gj&   y|.wL=;  
要求etm有适当的电子输运能力,有好的成膜性和稳定性。etm一般采用具有大的共扼平面的芳香族化合物 如8-羟基喹啉铝(alq),1,2,4一 三唑衍生物(1,2,4-triazoles,taz),pbd,beq2,dpvbi等,它们同时又是好的发光材料。 io8EC+   Vn];vN  
5\5+7$Q,   j[iJo 5  
3 发光材料 dr(fZv   7; T S  
选择发光材料应满足下列条件: I:s&~sg{9   @F=ZGmq  
a.高量子效率的荧光特性,荧光光谱主要分布400-700nm可见光区域。 iC\C_qG   aFyNm@a  
b.良好的半导体特性,即具有高的导电率,能传导电子或空穴或两者兼有。 C+#l22e   P M9HfQU?  
c.好的成膜性,在几十纳米的薄层中不产生针孔。 G9E?iKo09   RZOk.~[v  
d.良好的热稳定性。 {:k[/{99   d>@{!c-  
按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: e#NMIC+)T   e Yyl=YW  
(1) 高分子聚合物,分子量10000---100000,通常是导电共轭聚合物或半导体共轭聚合物,可用旋涂方法成膜,制作简单,成本低,但其纯度不易提高,在耐久性,亮度和颜色方面比小分子有机化合物差。 4]+70`   `"GD'Oa  
+vNLw(jU   wLkHU"'   
(2) 小分子有机化合物,分子量为500-2000,能用真空蒸镀方法成膜,按分子结构又分为两类: >2jpvaLg"   Sl:\5]'yJ  
有机小分子化合物和配合物。 `HW6ysJv   `dEWP;#cp  
V5!epd   FE M_7M  
1) 有机小分子发光材料 +VG'"P%   GZI[qKDfB  
主要为有机染料,具有化学修饰性强,选择范围广,易于提纯,量子效率高,可产生红、绿、蓝、黄等各种颜色发射峰等优点,但大多数有机染料在固态时存在浓度淬灭等问题,导致发射峰变宽或红移,所以一般将它们以低浓度方式掺杂在具有某种载流子性质的主体中,主体材料通常与etm和htm层采用相同的材料。掺杂的有机染料,应满足以下条件: re+Oz!D   g0g/<Tv[  
a. 具有高的荧光量子效率 k4L esz34   (C6Y*Zm\  
b. 染料的吸收光谱与主体的发射光谱有好的重叠,即主体与染料能量适配,从主体到染料能有效地能量传递; 4[n E\GY   <u4GIi <sm  
c. 红绿兰色的发射峰尽可能窄,以获得好的色纯; fP[],x[   "D3JdyO_S  
d. 稳定性好,能蒸发。 v<h G0   5mER&SX  
)AZl/AQk B   CtjjN=59  
(1) 红光材料 + ioanQ3o   k^R>xV  
主要有:罗丹明类染料,dcm,dct,dcjt,dcjtb,dcjti和tpbd等 >g_Ny5/   '? yZ,t  
(2) 绿光材料 (A<-Zqu\   %{zM> le9  
主要有:香豆素染料coumarin6(kodak公司第一个采用),奎丫啶酮(quinacridone, qa)(先锋公司专利),六苯并苯(coronene),苯胺类(naphthalimide). A zx>tu   OX8jCW  
(3) 蓝光材料 G.DDv4   rQKBT]?y  
主要有:n-芳香基苯并咪唑类;1,2,4-三唑衍生物(taz)(也是etm材料);1,3-4-噁二唑的衍生物oxd-(p-nme2)(高亮度;1000cd/m2);双芪类(distyrylarylene);bpvbi(亮度可达6000cd/m2)。 wBB/ITaJ   d[TcA2nF  
/[R7+\K   KC}B\~ +  
2) 配合物发光材料 M^rsyk   6TfXz2D'J  
金属配合物介于有机与无机物之间,既有有机物的高荧光量子效率,又有无机物的高稳定性,被视为最有应用前景的一类发光材料。 *<LRr:Vy   EnwiE  
常用金属离子有;be2+ zn2+ al3+ ca3+ in3+ tb3+ eu3+ gd3+等 H?R/ j5U   =%2 E|/  
主要配合物发光材料有:8-羟基喹啉类,10-羟基苯并喹啉类,schiff碱类,-羟基苯并噻唑(噁唑)类和羟基黄酮类等。
xzh888661 2009-02-06 13:06
呵呵,很好的一个文章,太感谢了
khchang 2009-02-06 16:42
See See first
thing1 2009-02-07 00:04
THANK YOU !! \+cQiN b@  
IT IS GOOD FOR ME
log3388 2009-02-07 21:13
thanks
光强 2009-02-08 11:39
找到另外一篇关于tp模拟LED结构的文章 A{#G %]   v7&$(HJ>]L  
2008年的某公司的一篇学术报告 A-dZj_>#   }d6g{`  
运用三维软件建模再进行tp模拟 {f rSD_   M~"]h:m&'v  
供大家参考学习一下 >)8K8bj   {K[+nX =#  
PN5N?q  
lenovo1230 2009-02-09 09:01
看看 好东西是要顶
gold1987 2009-02-10 09:02
谢谢楼主啊
weilanse 2009-02-10 09:39
我也想学习
fub 2009-02-10 10:11
感謝分享~~
elephone 2009-02-11 12:42
学习了
canon62 2009-02-13 23:10
很好的资料
twistlong 2009-02-13 23:23
thank you very much
qingge 2009-02-14 00:21
tracepro學習中...
luobblh 2009-02-14 22:29
呵呵,支持支持
qazxsw123 2009-02-15 23:58
急需~謝了
playboy515 2009-02-16 12:59
支持一下。
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