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  • 發布時間:2010-06-09 00:00 原文鏈接: 意美聯合研發高效有機發光敏晶體管

      近日,意美科學家聯合研制出新的有機發光敏晶體管(OLET),其發光效率是采用相同發射層的優化有機發光二極管(OLED)的2倍。相關研究成果發表在近期的《納米·材料學》雜志上。

      近年來,OLED技術在手機、MP3、數碼相機甚至電視上得到了越來越多的應用,頗有取代液晶顯示器的趨勢。不過,由于OLED的二極管結構,難以避免激子湮滅和光子損失現象,因此效率和亮度都受到了限制。現在,意大利和美國的研究人員研究發現,擁有晶體管結構而不是二極管結構的有機半導體設備—OLET比OLED更高效。

      這一新OLET由意大利納米材料研究院拉法艾拉·卡佩里領導的研究團隊和美國保爾佳公司的研究人員合作研制,其發光效率達到了5%。而迄今為止基于熒光發射設備的OLED的最大發光效率僅為2.2%。

      研究人員將新研發的OLET稱為三層場效應OLET,因為其由三層有機半導體材料組成:最上面是15納米厚的P溝道層,控制光通過的量;中間是40納米厚的發光層,在接通電力時會發光,是激子形成的區域;底層是7納米厚的n溝道層,主要用來傳導電子。這三個半導體層被放置在一個三層的玻璃基座上。

      這樣的三層結構使形成光和發射光的區域都離電極足夠遠,在電極上不再會出現光子損失,也阻止了激子—金屬湮滅效應。另外,發光區域與電荷的流動分離開來,不會出現激子—金屬湮滅效應。因此,研究人員也將這個三層的OLET稱為“不接觸的OLED”。

      研究人員預計,隨著進一步對該OLET進行調整新OLET的發光效率將能夠進一步得到提高,將來或許有望在顯示和照明領域取代OLED。

      意大利納米材料研究院的邁克爾·穆斯里表示,OLET是一種新的發光概念,它提供的光源能夠與硅、玻璃、塑料、紙等天然物質基座相結合。他們的設備提供微米大小的光源,將使得生物傳感芯片以及高清顯示技術等有機光子應用成為可能。

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