Diodos Emisores de Luz Orgánicos (OLEDs) POR : Álvaro Y. Gómez Peñuela Estefanía Martínez Correa Laura A. Sabogal Moncada Universidad PontifiCIa Bolivariana Facultad de Ingeniería en Nanotecnología
INTRODUCCIÓN Historia 1987 Steven Van Slyke y Ching W. Tang OLEDs: Eficiencia de electroluminiscencia Brillo Voltaje 1990 LEDs poliméricos con una capa de poli (p- fenileno vinileno ) (PPV): LEDs de mayor área a menor costo Monómero del PPV 1998 Uso de materiales fosforescentes como centro de emisión : eficiencia cuántica teórica del 100 % Tiempo de la alta eficiencia de los OLEDs J. Wang et al. , “Key issues and recent progress of high efficient organic light-emitting diodes,” J. Photochem . Photobiol . C Photochem . Rev. , vol. 17, pp. 69–104, 2013.
¿Qué es un OLEDs ? Organic Light Emitting Diode cátodo á nodo sustrato Moléculas orgánicas moléculas orgánicas conductoras (deslocalización de los electrones π ) los OLEDs son superficies emisoras. LEDs : candela (cd) OLEDs: luminancia (cd/m 2 ) Dos tipos: SMOLED y P-OLED: La diferencia está en los métodos de preparación
INTRODUCCIÓN Características
LEDs orgánicos / LEDs inorgánicos INTRODUCCIÓN Propiedades aislantes Propiedades de semiconducción Propiedades conductivas Energía de de la banda prohibida
APLICACIONES Optoelectrónica Microdisplays : 852 x 600 y 1280 x 1024 pixeles Monocromáticas o policromáticas Amplio rango de tamaños Rango de brillo : 200 – 5500 cd/m 2 Rango de tiempo de operacion : 11000 - 410000 h Pantallas planas : Bajos costos de fabricación Bajo peso y flexibilidad Mejor eficiencia energética Tiempos de respuesta altos
APLICACIONES Optoelectrónica WOLEDs para generación de iluminación en estado sólido : Páneles de área grande Páneles de alta eficiencia : 20 lm/W Brillo de 2000 cd/m 2 Poder de eficiencia levemente menor al de los tubos de fluorescencia pero menores costos de fabricación
APLICACIONES Sensores biológicos y químicos Los OLEDs pueden ser fabricados a bajas temperaturas Pueden ser fácilmente integrados en casi cualquier sustrato Son ultradelgados por lo que permiten la optimización del tamaño Puede ser modificado químicamente para obtener una amplia gama del espectro óptico Se pueden depositar sobre sustratos poliméricos flexibles Bajos costos de fabricación
LO DE LAURA Te puede servir: Los ánodos se eligen según la calidad de su transparencia óptica, conductividad eléctrica y estabilidad química . La capa debe tener buenas propiedades de agujero y transporte de electrones . Laura, la estructura esta en la hoja 3, así no que necesitas buscarla, más bien los materiales.
Principio de operación de los OLEDs incandescencia luminiscencia fosforescencia fluorescencia Para crear luz se debe suministrar una forma de energía Recordando… Ánodo huecos Cátodo electrones 1; 2 y 3 capas de material orgánico Capa emisora; es principalmente el sitio de la recombinación electroluminiscencia
Principio de operación de los OLEDs Se aplica un voltaje al OLEDs para polarizar El nivel de fermi sube al aplicar V espesor de la barrera controlable tunelado de emisión de campo FowlerNordheim La recombinación Forma un excitón hv el principio de funcionamiento de ambos tipos de OLEDs son básicamente los mismos
BIBLIOGRAFÍA: J. Wang et al. , “Key issues and recent progress of high efficient organic light-emitting diodes,” J. Photochem . Photobiol . C Photochem . Rev. , vol. 17, pp. 69–104, 2013. . T. Kalyani , H. Swart, and S. J. Dhoble , Principles and Applications of Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) . Elsevier , 2017. M. Ramuz , L. B?? rgi , R. Stanley, and C. Winnewisser , “Coupling light from an organic light emitting diode (OLED) into a single-mode waveguide: Toward monolithically integrated optical sensors,” J. Appl. Phys . , vol. 105, no. 8, 2009 . H . Milestones, M. Processes, and B. Processes, “1.04 - An overview of organic light-emitting diodes and their applications,” in Comprehensive Nanoscience and Technology , 2011, pp. 73–107.