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oled的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ito),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(htl)、发光层(el)与电子传输层(etl)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝rgb三原色,构成基本色彩。oled的特性是自己发光,不像tft lcd需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪具前途的产品之一。
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触摸式实景电子沙盘系统以传统沙盘为基础,为其增加红外感应设备、计算机、音响设备、显示设备(可选)。观众可以用手指或长杆指点沙盘上的各个位置,红外感应设备可以立刻将被点击的位置坐标信息传送至计算机,计算机会将该位置的介绍性内容 以声音、视频的方式进行播放,为观众提供详细的点对点的说明介绍。触摸式实景电子沙盘系统具有可重复使用的特点,同一套系统可以反复应用于不同的实景电子沙盘;对于每一套沙盘,只需要将沙盘中各关键点的坐标输入计算机,然后再将与每一个关键点相对应的介绍内容(声音、视频)输入计算机即可。对于每一个关键点的介绍可以方便的进行修改。
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一般而言,oled可按发光材料分为两种:小分子oled和高分子oled(也可称为pled)。小分子oled和高分子oled的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺。小分子材料厂商主要有:eastman、kodak、出光兴产、东洋ink制造、三菱化学等;高分子材料厂商主要有:cdt、covin、dow chemical、住友化学等。国际上与oled有关的专利已经超过1400份,其中基本的专利有三项。小分子oled的基本专利由美国kodak公司拥有,高分子oled的专利由英国的cdt(cambridge display technology)和美国的uniax公司拥有。
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有机材料的特性深深地影响元件之光电特性表现。在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功函数(high work function)与可透光性,所以具有4.5ev-5.3ev的高功函数、性质稳定且透光的ito透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(low work function)的ag、al、ca、in、li与mg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极(例如:mg-ag)。适合传递电子的有机材料不适合传递空穴,所以有机发光二极体的电子传输层和空穴传输层必须选用不同的有机材料。目前常被用来制作电子传输层的材料必须制膜安定性高、热稳定且电子传输性佳,一般通常采用萤光染料。如alq、znq、gaq、bebq、balq、dpvbi、znspb、pbd、oxd、bbot等。而空穴传输层的材料属于一种芳香胺萤光,如tpd、tdata等有机材料。有机发光层的材料须具备固态下有较强萤光、载子传输性能好、热稳定性和化学稳定性佳、量子效率高且能够真空蒸镀的特性,一般有机发光层的材料使用通常与电子传输层或电洞传输层所采用的材料相同,例如alq被广泛用于绿光,balq和dpvbi则被广泛应用于蓝光。
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