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电致发光(英文electroluminescent),又可称电场发光,简称EL,是通过加在两电极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致电子在能级间的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象。
电致发光物料的例子包括掺杂了铜和银的硫化锌和蓝色钻石。电致发光的研究方向主要为有机材料的应用。
电致发光板是以电致发光原理工作的。电致发光板是一种发光器件,简称冷光片、EL灯、EL发光片或EL冷光片,它由背面电极层、绝缘层、发光层、透明电极层和表面保护膜组成,利用发光材料在电场作用下产生光的特性,将电能转换为光能。2100433B
112众猛男辛苦了~~~~(>_<)~~~~ 当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐...
不能,发光的物质就能维持一段时间不是永久的。因为它需要吸光 然后发光 时间久了也许就会氧化没了。渐渐就不那么亮了。
光致发光标识牌套什么定额 一般是选套市政定额内的近似子目 酌情换算、调价完成:
ZnO-Zn的光致发光和电致发光性能
ZnO-Zn的光致发光和电致发光性能
蓝色荧光小分子电致发光材料
有机电致发光器件(OLED)虽然已于1997年开始商品化,但是目前就全色显示来说,蓝色发光材料研究相对比较薄弱,故开发高效且色纯度高的深蓝光材料已成为本领域的一个亟待解决的课题。蓝色磷光材料在色纯度以及稳定性方面离实用化还有一定距离,但是蓝色荧光方面已经有较多十分接近目标的工作发表。在这些材料之中,蒽以及螺芴的衍生物在材料的热稳定性及色纯度方面表现出了强大的优势,而含氮化合物的特殊电子结构,可以有效地提高材料的荧光量子效率。根据分子结构,把蓝色荧光材料分为芳香烃类、含氮原子类和含其他杂原子类材料等。分析了各种蓝色荧光材料的研究现状,并对OLED蓝色荧光材料的发展趋势进行了评述和展望。
电致发光亦称电场发光(Electroluminescence,EL),是指电流通过物质时或物质处于强电场下发光的现象,在消费品生产中有时被称为冷光。电致发光物料有:掺杂了铜和银的硫化锌、蓝色钻石(含硼)、砷化镓等。目前电致发光的研究方向主要为有机材料的应用,已有的应用为电致发光显示器(ELD)。
厚膜电致发光技术(Thick-film dielectric electroluminescent,简称TDEL),一种电致发光技术,其结构类似常规的薄膜电致发光,在前电极与后电极之间包含包含1层或多层发光材料与介质材料,不同之处是薄膜电介质变更为厚膜,三基色荧光材料变更为蓝色电致发光材料及荧光转换材料的组合。该技术主要由加拿大iFire公司开发,但是因为其始终无法取得市场与关注,2007年,iFire公司开发停滞。
1907年,Captain Henry Joseph Round 在研究碳化硅(SiC)时发现了电致发光。直到1960年代,电致发光显示器(ELD)才开始在商业上使用。
由于 EL 的原理是当材料接通电流时,原子中的电子被激发并发光,而不同的原子具有不同能级的电子;所以通过改变材料的组成,可以发出不同颜色的光。电致发光显示器 ELD 的基本构造如下:两层平坦互相垂直的不透明电极板,中间夹着 EL 材料,这样每一个交点便是电流接通点,该处的 EL 材料便可以发光,成为一个像素;顶层必须透明,使光能穿透。