Philips OLED 27的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

國立中興大學 材料科學與工程學系所 薛富盛所指導 方瑄萱的 以磁控共濺鍍法製備ITZO及銀基多層透明導電膜之微結構與光電性質研究 (2020),提出Philips OLED 27關鍵因素是什麼,來自於濺鍍、透明導電薄膜、光電性質、惰性氣體。

而第二篇論文國立臺灣大學 化學研究所 汪根欉所指導 羅元志的 具紅外光響應之新穎材料設計、合成與鑑定 (2019),提出因為有 有機發光二極體、有機太陽能電池、近紅外光的重點而找出了 Philips OLED 27的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Philips OLED 27,大家也想知道這些:

以磁控共濺鍍法製備ITZO及銀基多層透明導電膜之微結構與光電性質研究

為了解決Philips OLED 27的問題,作者方瑄萱 這樣論述:

近幾年,生活中的電子產品逐漸往輕薄短小、可方便攜帶與可撓式的方向進行快速發展,例如: 智慧型手機與手錶、智能汽車、平板電腦等各式產品,而其中不可或缺的為透明導電電極(TCO)的技術,TCO特性的調整可以大大提高元件性能。考慮到TCO在紅外光區域的穿透率和功函數,仔細選擇TCO可以提高太陽能電池和OLED的效率。為此,本研究主要分成三組實驗,進行不同透明導電膜層之研究。第一組為改變基板溫度與爐管退火溫度對TiO2 / Ag (Ag-Ti) /Ti / TiO2多層膜之特性影響,透過實驗結果得出經由爐管退火後之多層膜的性質皆優於基板加溫,推估是由於若是在沉積過程中進行基板升溫,可能會導致銀層在沉

積過程就發生氧化作用,導致薄膜表面結構產生變化,進而導致光學與電學性質變差;此外,中間層為Ag-Ti時,其品質因子優於中間層Ag層,推估是由於Ti的添加起到了保護銀層的作用,因而使得薄膜氧化作用較不易發生,且不論基板溫度或是爐管退火下,當中間層為Ag-Ti時,皆展現出較佳的熱穩定性。第二組為改變不同惰性氣體沉積ITZO單層膜之特性影響,在相同的濺鍍壓力下,Ar氣與Kr氣呈現出較高的品質因子,推估是由於兩者的原子序與靶材較為相近,因此所沉積出的膜層具有較佳之光學與電學性質,因此呈現出較高的品質因子,此外由於ITZO靶材質量相比之下更接近於Ar氣,因此在Ar氣流量為25 sccm時,具有ITZO單

層膜之最佳品質因子為8.3 mΩ-1。第三組為改變不同惰性氣體沉積ITZO / Ag x nm / ITZO多層膜之特性影響,透過研究結果可以得知,當Ag層厚度為6 nm時,四種惰性氣體所沉積之多層膜皆形成了連續性的Ag層,其中濺鍍氣體為Kr氣時的品質因子皆高於其他三種氣體。由於在多層膜膜ITZO / Ag / ITZO中,具備Ag層的存在,其濺鍍靶材質量更接近Kr氣,氣體越不容易殘留在薄膜內部,所得到的膜層具有較低的電阻率,因而具有最佳的品質因子為58.2 mΩ-1。

具紅外光響應之新穎材料設計、合成與鑑定

為了解決Philips OLED 27的問題,作者羅元志 這樣論述:

在近二十年間,有機光電材料和相關元件的發展逐漸受到重視。特別在近紅外光波段中,由於近紅外光對於生物組織具有良好的穿透性,因此開發新型具紅外光響應的光電材料在生物顯影的相關研究及應用中具有十分重要的地位。在本論文中,將透過對芳香化結構以及雙自由基的調整,設計一系列可吸收或放出近紅外光的分子,並整理出芳香化結構以及雙自由基結構對於能隙的關聯性。 在此論文的第一章中,先簡述有機光電材料及元件的基本運作原理和方式以及相關的需求。在第二章中,分別設計出點對稱以及不對稱的吸光材料,並鑑定其結構與光物理性質的相關性。此外,也將其中的幾項材料作為太陽能電池中的電子予體材料,並探討其光電轉換效率和結構的關聯

性。在第三章中,透過核心結構的調整以及多樣的設計策略,合成出具有不同能隙的放光材料,部分材料也作為有機發電二極體中的放光客體,實現高效率的近紅外光有機發電二極體元件。而在第三章的末段,透過整合第三章各節的內容,歸納出芳香化結構以及雙自由基結構的調整及其與能隙的關聯,並其許此結果能作為後續材料設計的基石。