一种集成太阳能电池的OLED显示装置

    公开(公告)号:CN103681774B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201310747876.8

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种集成太阳能电池的OLED显示装置,包括透明OLED显示屏,所述透明OLED显示屏一侧还设有太阳能电池。本发明的集成太阳能电池的OLED显示装置,将透明OLED显示屏与太阳能电池结合,可以充分利用透明OLED显示屏的透明特性,从而可以将环境光线转换成电能加以利用或存储,节约了能源。太阳能电池的吸收波长与所述透明OLED显示屏的发光波长不重叠,防止了透明OLED显示屏发出的光线被太阳能电池吸收,像素区域发出的光线几乎可以全部得以出射,从而使电能得到充分的利用,进一步节省了能源。在透明OLED显示屏工作的同时,与透明OLED显示屏的发光波长不重叠的光线仍然可以到达太阳能电池而被吸收转换成电能,提高了光电转换效率。

    一种有机电致发光器件
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106206997B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510210945.0

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光器件,包括发光层,其特征在于,所述发光层的主体材料由第一主体材料和第二主体材料构成,所述第一主体材料和所述第二主体材料均为热活化延迟荧光材料,所述主体材料中掺杂荧光染料;其中,第一主体材料的禁带宽度与第二主体材料的禁带宽度之差大于0.2 eV;第二主体材料的光致发光光谱与荧光染料的吸收光谱在高度归一化后,峰值对应的波长之差在50 nm以内。本发明的有机电致发光器件发光层的单线态向荧光染料的能量传输更迅速,从而进一步促进能量从主体三线态向单线态的传输。从而获得高的量子效率,且随电流增加,效率下降趋势缓。

    一种热活化敏化荧光有机电致发光器件

    公开(公告)号:CN105895811B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510038024.0

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: Y02T90/168 Y04S30/12

    Abstract: 本发明公开了一种热活化敏化荧光有机电致发光器件,发光层的主体材料是供体和受体构成的激基复合物,主体材料中掺杂TADF材料。供体的三线态能级高于激基复合物的单线态能级,二者能隙≥0.2eV,供体的HOMO能级绝对值≤5.3eV;受体的三线态能级高于激基复合物的单线态能级,二者能隙>0.2eV,受体的LUMO能级绝对值>2.0eV。TADF材料的CT激发态的三线态能级高于n‑π激发态的三线态能级,相差0~0.3 eV;或TADF材料的CT激发态的三线态能级高于n‑π激发态的三线态能级,相差1.0 eV以上,且其n‑π激发态的第二三线态能级和CT激发态的第一单线态能级的相差‑0.1~0.1 eV。

    一种混合型显示器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103715369B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201310749045.4

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种混合型显示器及其控制方法,该混合型显示器包括OLED显示装置,所述OLED显示装置包括多个像素,每个像素包括有机功能层,所述有机功能层两侧分别设有第一透明电极和第二透明电极,所述有机功能层的一侧还设有反射电极,所述反射电极的面积小于所述有机功能层的面积;所述第二透明电极的外侧还设有反射型显示装置。本发明的混合型显示器,在环境光线好的时候可以采用反射型显示装置显示,功耗低且显示效果好;在环境光线较弱的时候也可以采用反射型显示装置显示,并采用OLED显示装置中的反射电极进行辅助照明或主照明;而在环境光线较弱的时候或者无环境光的时候,可以采用OLED显示装置实现主动发光式显示,从而实现优良的显示效果。

    一种有机电致发光器件
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105810846A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410846786.9

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光器件,其包括发光层,所述发光层的主体材料包含热活化延迟荧光材料中的一种,所述主体材料中掺杂染料,所述染料包含至少一种磷光染料。本发明选择热活化延迟荧光材料,该类材料的三线态能级与单线态能级差(ΔEST)较小。采用该类材料作为磷光主体,则部分三线态激子能级传递到单线态激子,整体三线态激子的数量较少。从而三线态激子浓度降低复合区域变窄。有效降低了激子进入电荷传输层的几率,同时复合区域变窄有效防止了N型掺杂剂向激子复合区域的扩散。同时采用该类主体材料,器件对应较低的工作电压。

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