$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

전면 유기 발광 소자의 유기물층과 반투명 전극의 두께 변화에 따른 광학적 특성
Organic-layer and semitransparent electrode thickness dependent optical properties of top-emission organic light-emitting diodes 원문보기

한국전기전자재료학회 2008년도 추계학술대회 논문집 Vol.21, 2008 Nov. 06, 2008년, pp.57 - 58  

안희철 (홍익대학교) ,  주현우 (홍익대학교) ,  나수환 (홍익대학교) ,  한원근 (홍익대학교) ,  김태완 (홍익대학교) ,  이원재 (경원대학교) ,  정동회 (광운대학교)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We have studied an organic layer and semitransparent Al electrode thickness dependent optical properties and microcavity effects for top-emission organic light-emitting diodes. Manufactured top-emission device structure is Al(100nm)/TPD(xnm)/Alq(ynm)/LiF(0.5nm)/Al(25nm). While a thickness of total o...

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 5nm) /Al(25i)m)을 사용하였다. 소자의 구조는 Al(100nm)/TPD (xnm)/Alq3(ynm)/LiF(0Snm)/AK25註m)이며, 정공 수송층은 TPD [1寸」寸14아】曰»1시\!」\「一5(!‘11나이乂卜七心1기애「¥硏틀, :그리고 발광층은 Alq3[tris-C8™hydroxyquinoline) aluminium] 르사용하였다, 첫 번짜! 실험에서 TPD와 Alq3의 두께비는 2:3으로 하고, 유기물층의 총 두께를 85~165nm로 변화하여 소자를 제작하였다. 두 번째 실험에서 TPD와 Akp의두께는 55nm와 85nm로 고정하고.
  • 응전극의 AI 孚刑疊 20~30nm로 변화하여 소자를 제작하였다. 유기울층의 두께를 변화하여 두 전극 사이의 거리를 변화시키고, 반투명 음전극의 투과도를 현화시켜 소자의 발광 스펙트럼을 분석하였다. 소자의 전압 구동은 Keithley 236(source- measure miit) 을 이용하였고, 시야각 발광 스펙트럼은 OceanOptics USB 2000을 이용하여 측정하였다.
  • 두 번째 실험에서 TPD와 Akp의두께는 55nm와 85nm로 고정하고. 응전극의 AI 孚刑疊 20~30nm로 변화하여 소자를 제작하였다. 유기울층의 두께를 변화하여 두 전극 사이의 거리를 변화시키고, 반투명 음전극의 투과도를 현화시켜 소자의 발광 스펙트럼을 분석하였다.
  • 5%였다. 이를 소자의 반투명 음전극에 적용해 보면 그림 3에서처럼 반투명 음전극 AI의 두께 변화에 따라 발광 스펙트럼이 발광면의수직한 방향에서 측정시 525nm부터 593nm로 변화하였다. 여해 반폭치 값은 50nm로 일정하였고, AI 반투명 음전극이 두所워질수록 족 투과도가 적어질수록 소자의 발광 스펙트럼은 장파장으로 이동하는 것을 알 수 있었으며, 반투영 음전극의 이러한 변화논 반폭치 값에는 영향이 적음을 일 수 있었다,

대상 데이터

  • 소자의 전압 구동은 Keithley 236(source- measure miit) 을 이용하였고, 시야각 발광 스펙트럼은 OceanOptics USB 2000을 이용하여 측정하였다. 금속 전귺의면저항과 투과도 측정은 CMT-SR1000> Agilent 8453 UV-Visible Spoctmphotometcr를 사용하였다.
  • 뽄 싪헝에서는 전연 유기 밣광 소차의 양전극으로 Al(lOOmm)^ 사용하였고’ 반투명 욤전극으로는 LiF(0.5nm) /Al(25i)m)을 사용하였다. 소자의 구조는 Al(100nm)/TPD (xnm)/Alq3(ynm)/LiF(0Snm)/AK25註m)이며, 정공 수송층은 TPD [1寸」寸14아】曰»1시\!」\「一5(!‘11나이乂卜七心1기애「¥硏틀, :그리고 발광층은 Alq3[tris-C8™hydroxyquinoline) aluminium] 르사용하였다, 첫 번짜! 실험에서 TPD와 Alq3의 두께비는 2:3으로 하고, 유기물층의 총 두께를 85~165nm로 변화하여 소자를 제작하였다.

이론/모형

  • 유기울층의 두께를 변화하여 두 전극 사이의 거리를 변화시키고, 반투명 음전극의 투과도를 현화시켜 소자의 발광 스펙트럼을 분석하였다. 소자의 전압 구동은 Keithley 236(source- measure miit) 을 이용하였고, 시야각 발광 스펙트럼은 OceanOptics USB 2000을 이용하여 측정하였다. 금속 전귺의면저항과 투과도 측정은 CMT-SR1000> Agilent 8453 UV-Visible Spoctmphotometcr를 사용하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로