技术

如梦的OLED光源,宛若冷月轻拂,流淌着无形的灵动,唤醒空间深处的温情与诗意。

有机发光二极管(OLED)的基本结构与发光机制。在施加电压的条件下,电子从阴极注入至有机层的最低未占据分子轨道(LUMO),同时在阳极从最高占据分子轨道(HOMO)抽出空穴,形成电子与空穴的注入过程。电子与空穴在静电力作用下结合形成激子,该激发态的衰减导致电子能级弛豫并发射可见光辐射。OLED的发光过程包含五个基本阶段:载流子注入、传输、复合、激子迁移以及激子辐射去激发,最终产生光子。

通过在阳极与阴极之间的有机电致发光层(EML)中生成光子来实现发光。OLED的工作原理基于空穴和电子的注入、传输与复合,形成激子并通过辐射复合发光。多层结构设计有助于优化电荷注入与平衡,提升光效和亮度。基本结构包括透明阳极、空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、发射层(EML)、电子传输层(ETL)和电子注入层(EIL)。

OLED历史:早期的OLED研究始于20世纪50年代,法国学者首次观察到有机材料中的电致发光现象。1960年,Martin Pope等人进一步发展了电荷注入电极技术,为现代OLED的电荷注入奠定了基础。1987年,柯达公司开发了第一台实用的OLED设备,标志着OLED技术的突破。随着技术发展,OLED的发光效率逐步提高,荧光材料被磷光材料取代,进一步提升了光效。近期,TADF(热激活延迟荧光)和超荧光技术的引入,推动OLED性能达到新的高度,为未来的显示技术奠定了基础。

OLED和LED都是二极管,一种允许电流在单一方向流动的电气结构,通常由两种具有不同导电性质的材料构成。在LED和OLED中,附加层通过电致发光(EL)过程将电能转化为可见光。LED通常指由无机材料制成的设备,使用镓、铝、氮等III-V族化合物,这些材料在沉积过程中形成晶体结构,决定了发光特性。OLED则基于有机材料,通过热蒸发形成非晶态层,不需要有序排列,因此具有较好的柔性和基板兼容性。不同的发光颜色取决于材料的成分和结构。

无机 LED 使用晶体结构,光输出受尺寸限制,通常为强方向性点光源;而 OLED 采用非晶态材料,可实现大面积漫射光源,避免了光学损失和炫光问题。OLED 提供均匀、无眩光的照明,适用于更贴近视线的区域,且具有更薄、更轻的设计。

无机 LED 通过蓝光颗粒和荧光粉组合产生白光,但由于光谱集中在蓝光区域,导致显色指数(CRI)较低,且过多的蓝光可能对人体有害。相比之下,OLED 通过优化蓝、绿、红三种有机材料,实现了更宽的发光光谱,并能高效地产生白光。OLED 不依赖光子吸收和再发射,因此能够精确控制色彩平衡,提供高显色指数(通常超过90),同时避免对人体健康有害的紫外线和过强蓝光。

OLED(有机发光二极管)是一种通过电流激发有机材料发光的显示技术。其结构包括基板、阳极、空穴传输层、发光层、电子传输层及阴极。工作时,电流通过阳极和阴极注入电子与空穴,在发光层形成激子并发光。OLED的制造依赖于真空沉积、溶液法和喷墨打印等技术,材料的选择和工艺精度至关重要。为了提升OLED的性能和寿命,需要采用高质量的封装技术防止水分和氧气侵入。OLED具备高亮度、高对比度及柔性特性,被广泛应用于显示和照明领域,且具备较高的能效和显色性。

OLED灯板超薄轻便,且无热量产生,消除了传统光源所需的配光和散热组件,为灯具设计提供了新的可能性。OLED光谱可精确控制,避免蓝光危害,对眼睛和皮肤无风险,且有助于减少视疲劳。其高效节能性能显著,使用寿命长,最高可提高80%效率,减少能源消耗和温室气体排放。此外,OLED灯具几乎完全由可回收玻璃制成,符合环保和健康标准,具有可持续的优势。

OLED照明技术提供了优异的视觉性能和舒适度,发出均匀、柔和的光线,减少眩光,并能提升色彩再现能力。它有助于维护昼夜节律,改善工作环境中的健康照明。相比传统照明技术,OLED更为节能,其低热量输出减少了建筑的散热负荷,适合零能耗建筑。OLED灯具结构简化,减少了不必要的组件,采用可回收材料,符合环保标准,易于集成到各种设计中,是一种高效、环保、舒适的照明解决方案。

OLEDWorks由前柯达员工Boroson博士和Hamer博士于2010年创立,致力于开发高性能OLED照明面板。公司起步时只有8名员工,在Lyell大道建立了研究设施并购买了柯达的OLED研发设备。经过多年艰苦奋斗,OLEDWorks成功研发出低功率、轻薄且灵活的OLED照明面板,并于2015年收购飞利浦OLED业务。如今,OLEDWorks已成为全球OLED照明的领导者,提供汽车照明、嵌入式照明等多种解决方案,产品被广泛应用于全球市场。公司拥有超过300项全球专利,并不断通过创新降低成本,提高效率,推动OLED技术的发展。

随着固态照明(SSL)的发展,美国能源部已将重点从单纯节能转向照明对人体生理的影响。过去的流明标准未考虑非视觉光受体对健康的影响,而现代研究表明,正确的照明对人体昼夜节律、工作效率和视觉舒适度至关重要。特别是LED光源常因高眩光和不均匀照明导致不适,而OLED作为一种自然漫射的光源,具有低眩光、高显色性和高视觉舒适度,非常适合以人为本的照明设计。OLED的柔和光线能有效调节昼夜节律,提升工作效率和情绪,是未来照明的理想选择。

OLED照明因其独特优势被广泛应用于不同领域。在博物馆中,OLED能保护文物并确保展品完整性,提供无眩光、无斑点的光线;在机器视觉系统中,OLED亮度高、均匀性极佳且发热量低,适合空间有限且光线需靠近物体的场景;在医疗保健领域,OLED能控制光谱、低眩光且显色性极佳,有助于实现健康舒适的光环境,并可用于治疗特定疾病。OLED照明正成为解决各行业难题的重要选择。

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