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Micro Lens Array Film을 이용한 백색 OLED의 발광 특성
Emission Characteristics of White Organic Light-Emitting Diodes Using Micro Lens Array Film 원문보기

한국표면공학회지 = Journal of the Korean institute of surface engineering, v.46 no.2, 2013년, pp.93 - 97  

천현동 (대진대학교 신소재공학과) ,  나현석 (대진대학교 신소재공학과) ,  양재웅 (대진대학교 신소재공학과) ,  주성후 (대진대학교 신소재공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We studied the emission characteristics of white phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs), which were fabricated using a two-wavelength method. To optimize emission characteristics of white PHOLEDs, white PHOLEDs with co-doping and blue/co-doping emitting layer (EML) structures were fa...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 백색 발광 색순도를 개선하고 MLA필름을 적용한 발광 효율을 향상하기 위하여 적색 발광과 청색 발광을 나타내는 2파장 방식의 백색 발광 OLED를 제작하였다. 백색 발광 OLED는 적색과 청색 인광 활성제를 동시에 증착하는 co-doping 백색 인광 OLED와 청색 발광층을 먼저 형성하고 co-doping 발광층을 형성하는 2층 구조의 백색 인광 OLED, 각각의 백색 발광 OLED에 MLA 필름을 부착한 OLED를 제작하고, 제작된 백색 인광 OLED의 발광 특성을 조사하기 위하여 전압-전류-발광휘도를 측정하였고, 색순도와 발광파장을 측정하기 위하여 CIE(Commission Internationale de l'Eclairage) 색좌표와 발광스펙트럼을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
OLED 소자의 효율을 개선하는 방법은? 그러나 상용화를 위해서는 발광효율, 소자의 수명 및 양산기술 등의 문제점들을 개선해야 하는 상황이다3-6). OLED 소자의 효율을 개선하는 방법 중 한 가지는 인광 형광체를 사용하는 것인데, 인광 OLED는 삼중항과 일중항을 모두 발광에 사용하여 높은 효율을 얻을 수 있다7,8). 또 다른 방법으로 내부에서 일어나는 발광을 외부로 추출하는 추출률을 증가시키는 것이다. 일반적인 OLED의 경우 발광층에서 높은 효율의 빛이 발생하여도 이론적으로 내부 발광의 약 20%만이 외부로 추출된다9). 이는 공기층과 유리 기판 사이의 굴절률 차이에 의해 전반사가 이루어지기 때문에 효율 향상을 위해서 미세렌즈배열(Micro Lens Array: MLA) 필름을 사용하여 유리기판과 공기와의 경계면에서 발생하는 전반사를 줄여 유리 기판 외부로 광 추출 효율을 증가시킬 수 있다10).
OLED의 유리판과 공기와의 경계면에서 발생하는 전반사를 줄이는데 사용되는 것은? 일반적인 OLED의 경우 발광층에서 높은 효율의 빛이 발생하여도 이론적으로 내부 발광의 약 20%만이 외부로 추출된다9). 이는 공기층과 유리 기판 사이의 굴절률 차이에 의해 전반사가 이루어지기 때문에 효율 향상을 위해서 미세렌즈배열(Micro Lens Array: MLA) 필름을 사용하여 유리기판과 공기와의 경계면에서 발생하는 전반사를 줄여 유리 기판 외부로 광 추출 효율을 증가시킬 수 있다10).
OLED의 장점은? Tang에 의해 다층 막 구조를 이용한 유기전계발광소자(Organic Light Emitting Diode:OLED)의 고효율 특성이 보고된 이후, OLED는 디스플레이로 적용되기 위한 본격적인 검토가 시작되었다1). OLED는 자체 발광 소자로서 천연색 디스플레이, 액정디스플레이(Liquid Crystal Display:LCD)의 배면광, 조명 등에 사용 가능한 높은 잠재력을 가지고 있어 각광을 받으며 많은 연구가 진행되었고2), 기판으로 유리 및 플라스틱 등의 다양한 기판을 적용할 수 있어 어떠한 형태로도 제작이 가능하여 다양한 용도와 다양한 형태의 조명으로 사용이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 상용화를 위해서는 발광효율, 소자의 수명 및 양산기술 등의 문제점들을 개선해야 하는 상황이다3-6).
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참고문헌 (10)

  1. C. W. Tang, S. V. Vanslyke, Appl. Phys. Lett., 51 (1987) 913. 

  2. J. Kido, M. Kimura, K. Nagai, Science, 267 (1995) 1332. 

  3. J. A. Lim, S. H. Ju, J. W. Yang, J. Kor. Inst Surf. Eng., 42 (2009) 287. 

  4. F. Jing, L. Feng, G. Wenbao, L. Shiyong, Appl. Phys. Lett., 78 (2001) 3947. 

  5. C. W. Ko, Y. T. Tao, Appl. Phys. Lett., 79 (2001) 4234. 

  6. T. Tsuboi, H. Murayama, S.-J. Yeh, C.-T. Chen, Opt. Mater., 29 (2007) 1299. 

  7. V. Sivasubramaniam, F. Brodkorb, S. Hanning, H. P. Loebl, V. van Elsbergen, H. Boerner, U. Scherf, M. Kreyenschmidt, J. Fluor. Chem., 130 (2009) 640. 

  8. J. H. Seo, Y. K. Kim, Y. Ha, Thin Solid Films, 517 (2009) 1807. 

  9. D. Z. Garbuzov, S. R. Forrest, Phys. Rev. Lett., 58 (1998) 3730. 

  10. H. Peng, Y. L. Ho, X. J. Yu, M. Wong, H. S. Kwok, J. Disp. Tech., 1 (2005) 278. 

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