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유기발광 다이오드(OLED) 및 이를 위한 청색형광체
Recent Research Highlights in Blue Fluorescent Emitters in Organic Light-Emitting Diodes 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.25 no.3, 2014년, pp.233 - 236  

박영일 (한국화학연구원 그린정밀화학연구센터) ,  김진철 (한국화학연구원 그린정밀화학연구센터) ,  서봉국 (한국화학연구원 그린정밀화학연구센터) ,  조득희 (한국화학연구원 그린정밀화학연구센터)

초록
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유기발광 다이오드(Organic light emitting diodes)는 차세대 평판디스플레이로 학문적으로나 산업적으로 많은 관심을 받고 있다. 그러나 고성능 유기발광 다이오드의 생산을 위해서는 극복해야 할 많은 과제들이 여전히 남아있다. 그중 청색발광물질은 자체의 넓은 밴드갭으로 인해 녹색과 적색 발광재료에 비해 낮은 효율을 보이고 있다. 그러므로 많은 사람들이 높은 효율을 가진 청색 발광물질을 개발하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 따라서 본 논문에서는 유기발광 다이오드의 기본개념과 청색 발광물질의 개발에 대해 간략하게 소개하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Organic light emitting diodes (OLEDs) received much attention from both academia and industry as the next-generation flat panel displays. However, to produce high quality OLEDs, there are still many challenges to overcome. Especially, in full color OLEDs, the intrinsic wide band gap of the blue emit...

주제어

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제안 방법

  • Therefore, in recent years, many research efforts have been devoted to develop efficient blue emitting materials. This review briefly summarizes basics of OLED and introduces research highlights in blue-emitting materials.

대상 데이터

  • In 2000, Kodak Group presented a device based on 9,10-di-naphthalen-2-yl-anthracene (AND) as the host and tetra-t-butylperylene (TBP) as the dopant. Structure of the manufactured device was ITO / CuPc (25 nm) / NPB (50 nm) / ADN:TBP (30 nm) / Alq3 (40 nm) / Mg:Ag (9:1, 200 nm)[19]. The device showed 3.
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참고문헌 (24)

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