亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhancing the optical performance of organic light-emitting diodes using nanoscale random rubbed structure

材料科学 有机发光二极管 光电子学 透射率 视角 散射 光学 拓本 二极管 失真(音乐) 图层(电子) 量子效率 液晶显示器 纳米技术 复合材料 放大器 物理 CMOS芯片
作者
Cheol Shin,Seungwon Lee,Kwang Wook Choi,Young Hyun Hwang,Young Wook Park,Byeong‐Kwon Ju
出处
期刊:Nanomaterials and Nanotechnology [SAGE Publishing]
卷期号:12: 184798042211329-184798042211329 被引量:4
标识
DOI:10.1177/18479804221132983
摘要

In this study, we evaluated a nanoscale random rubbed structure (nRRS) used as a scattering layer in organic light-emitting diodes (OLEDs) through an innovative manufacturing method. The rubbing technique, which is conventionally utilized only for liquid crystal alignment, is a manufacturing process with excellent merit in that it can form nanoscale random corrugation in a large area without vacuum equipment even at room temperature, and it is simple and inexpensive. The optimized nRRS, fabricated via rubbing, exhibited a high transmittance of 97.8% and haze of 17.8%, making it suitable as a scattering layer for OLEDs. Owing to its random nature, the scattering effect occurred effectively by rearranging the waveguided light inside the glass substrate. The OLED combined with the optimized nRRS showed a 25.4% improvement in the external quantum efficiency. Additionally, the spectral distortion according to the viewing angle was alleviated, which was confirmed by the negligible difference in the International Commission on Illumination 1931 color space coordinates (∆(x, y) = (0.01, 0.013)). The optical performance of the nRRS–OLED was predicted through a finite-difference time-domain simulation and verified by showing results consistent with those of the fabricated device. This research is expected to be widely applied in many optical devices because it is possible to form a random corrugation on the outside of the device without the difficulty of simply fabricating a beneficial optical structure.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
wkkkk发布了新的文献求助10
3秒前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
9秒前
成就迎波完成签到,获得积分10
21秒前
深情安青的应助被ZhengGangan采纳,获得10
26秒前
笨笨盈完成签到,获得积分10
27秒前
小丸子完成签到 ,获得积分10
35秒前
39秒前
43秒前
wway完成签到 ,获得积分10
45秒前
ZhengGangan发布了新的文献求助10
47秒前
gszy1975完成签到,获得积分10
1分钟前
受伤青丝完成签到,获得积分10
1分钟前
NIU完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
健壮土豆发布了新的文献求助30
1分钟前
清秀的落雁完成签到,获得积分10
1分钟前
隐形羽毛完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
脑洞疼的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
彭于晏的应助被ZhengGangan采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
弧光完成签到 ,获得积分0
2分钟前
甜美莹发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
狸花小喵发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
美好远航完成签到,获得积分10
2分钟前
ZhengGangan发布了新的文献求助10
2分钟前
孝顺的怜寒完成签到,获得积分10
2分钟前
隐形初雪完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
ggbond发布了新的文献求助10
3分钟前
缓慢芷文完成签到,获得积分10
3分钟前
ggbond完成签到,获得积分20
3分钟前
3分钟前
鲜艳的乐珍完成签到,获得积分10
3分钟前
灵巧的绮琴完成签到,获得积分10
3分钟前
ZXneuro完成签到,获得积分0
3分钟前
Owen的应助被zLin采纳,获得10
3分钟前
orixero的应助被科研通管家采纳,获得10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Convergent and bidirectional strategies towards the total synthesis of hemibrevetoxin B 300
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7797617
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9333062
关于积分的说明 20453014
捐赠科研通 7388318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3325404
关于科研通互助平台的介绍 2472715
邀请新用户注册赠送积分活动 2342776