研究目的
开发一种紧凑型高压/频率可变驱动电路,用于分散式无机电致发光器件,并研究制备条件对其电学和发光性能的影响。
研究成果
成功设计了一种紧凑型电压/频率可变电路,能够控制驱动分散式无机EL器件所需的电压(最高140Vpp)和频率(270Hz至2.4kHz)。发光特性受频率及制备条件(如器件结构和材料分散性)的显著影响。缺陷和电流路径会影响均匀性和效率,但荧光染料的引入可实现颜色变化。未来工作可聚焦于材料和电路的优化以提升性能。
研究不足
EL器件存在亮度与效能低、柔性基板缺陷导致发光不均匀以及色彩选择有限等问题。驱动电路受电压和频率限制(最高140Vpp和2.4kHz),且存在漏电流及缺陷影响性能的情况。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及设计包含升压、变频、电压转换三个??榈谋淦蹈哐拐竦吹缏?,并制备层结构与材料各异的分散型无机EL器件,采用电路振荡与阻抗的理论模型。
2:样本选择与数据来源:
使用ITO玻璃或ITO/PET薄膜作为透明电极,ZnS:Cu,Cl荧光粉墨水、BaTiO3介质墨水及Ag/C背电极墨水(均采购自ImageTech公司和大日本印刷株式会社),制备了四种EL电池。
3:实验设备与材料清单:
包括化学阻抗分析仪(IM3590,日置电机)、等离子体过程监测仪(C7460,滨松光子学)、紫外可见分光光度计(V-670,日本分光)、变压器(HP-068,丰清水电机)、可变电阻器、CMOS逻辑IC(TC 4069)、MOSFET(2SK 3234)、三端稳压器(LM 317)及各类电容电阻。
4:9)、MOSFET(2SK 3234)、三端稳压器(LM 317)及各类电容电阻。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过手工涂布机依次涂覆荧光层、介质层、背电极层,90℃烘干20分钟制成EL器件。组装驱动电路对EL电池施加最高140Vpp电压及270Hz至2.4kHz频率,测量阻抗、发射光谱与吸收光谱。
5:4kHz频率,测量阻抗、发射光谱与吸收光谱。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:运用电路振荡与阻抗理论公式分析数据,光谱数据通过与文献对比进行解读。
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plasma process monitor
C7460
Hamamatsu Photonics K.K.
Measuring luminescence of EL cells
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UV-vis spectrophotometer
V-670
Jasco Co.
Measuring absorption spectra of phosphors
-
chemical impedance analyzer
IM3590
Hioki EE Co.
Measuring impedance of EL cells over a frequency range
-
transformer
HP-068
Toyomizu Dengenkiki Co. Ltd.
Boosting voltage in the driving circuit
-
CMOS logic IC
TC 4069
Used in the RC oscillator circuit for frequency conversion
-
MOSFET
2SK 3234
Switching in the driving circuit
-
three-terminal regulator
LM 317
Voltage regulation in the driving circuit
-
variable resistor
Adjusting frequency and voltage in the circuit
-
ITO glass
Geomatec Co., Ltd.
Transparent electrode in EL devices
-
ZnS:Cu,Cl phosphor ink
ImageTech Inc.
Phosphor layer in EL devices
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BaTiO3 dielectric ink
ImageTech Inc.
Dielectric layer in EL devices
-
Ag/C ink
ImageTech Inc.
Back electrode in EL devices
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ITO/PET film
ImageTech Inc.
Flexible transparent electrode in EL devices
-
red fluorescent dye
rhodamine B
Added to phosphor for color variation
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