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光电子材料 7 第七章 信息显示材料
杂 质 激活剂:对某种特定的化合物起激活作用,使原来不发光或发光很微弱的材料发光,如ZnS: Ag 共激活剂:与激活剂协同激活基质的杂质,掺入后有利于发光中心的形成,称为共激活剂,如ZnS:Cu,Al 敏化剂:能够将所吸收的能量传给发光中心,有助于激活剂引起的发光,使发光亮度增加,称为敏化剂,如YF3:Yb,Er 猝灭剂:损害发光性能,使发光强度降低的杂质。如Fe、Co、Ni等 惰性杂质:对发光性能影响较小,对发光亮度和颜色不起直接作用的杂质,如碱金属、碱土金属等。 有机电致发光过程 载流子注入:在外加电场作用下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入夹在电极之间的有机功能薄膜层 载流子迁移:注入的电子和空穴分别从电子传输层和空穴传输层向发光层迁移 载流子复合:电子和空穴结合产生激子 激子迁移:激子在电场作用下迁移,将能量传递给发光中心 电致发光:激发态电子通过辐射光子释放能量 电子纸显示 电子墨水、反转球技术和双稳态胆甾醇液晶 电致变色显示 在电的作用下,物质发生氧化还原反应,使物质的颜色发生可逆性变化的现象称为电致变色。利用这种现象制作的显示器件称作电致变色显示器。(Electrochomeric display,ECD) 电泳显示 电泳是指悬浮在液体中的带电粒子在外电场作用下定向移动并附着在电极上的现象。如果带电粒子有一定颜色,就可以利用电泳实现信息显示,称为电泳显示(Electrophoretic display,EPD) * * PDP用三基色荧光粉 应满足如下条件: 在真空紫外区高效吸收; 在同一放电电流时,通过三基色荧光粉发光混合获得白光; 具有鲜明的色彩度; 稳定性好; 涂粉和热处理工艺具有稳定性; 余辉时间短。 * * PDP三基色氧化物荧光粉 * * 三.受光显示材料 液晶显示材料 电致变色显示材料 电泳着色显示材料 * * 6. 液晶显示材料 1888年奥地利植物学家Reinitzer在显微镜中观察到胆甾醇苯甲酸酯(俗称胆固醇)在145.5℃时,熔化成一种雾浊液体,在178.5℃时,突然全部变成清亮的液体。当冷却时,先出现紫蓝色,而后自行消失,物质再呈混浊状液体。 某些有机物的结晶,受热熔融或被溶解之后,失去了固态物质的刚性,产生了流动性,表观上看似乎由结晶态变成液态,但这种流动性物质的分子仍然保持着有序排列,在物理性质上呈现各向异性,这种各向异性的流动液体再继续加热,则得到各向同性的液体。 也就是说,某些结晶熔化时,要经过一种兼有液体和晶体的部分性质的流体的过渡状态。物质的这种既有液体的流动性,又具有晶体的分子排列整齐、各向异性的状态,叫做物质的液晶态。 * * * * 液晶分子的特点: 液晶分子的几何形状与球状分子相比发生了明显的伸长或扁化。 分子末端含有强极性或易于极化的原子或原子团,使分子保持取向有序。 液晶分子长轴不易弯曲,有一定的刚性。 生成液晶相的能力以及液晶相的稳定性与前三个因素的强弱有关,是三个特性的综合体现。 * * 液晶的分类 ①根据液晶的形成条件,可将液晶分为溶致型、热致型。 溶致型液晶利用合适的溶剂制成一定浓度的溶液,当此浓度超过某一临界值时才显示液晶的性质。 热致型液晶是在一定温度区间,即在Tc(由晶态转入液晶态的温度)和Ti(由液晶态转入无序液体的温度)之间的温度范围内形成液晶态。 作为显示技术应用的液晶都是热致液晶 * * 热致液晶的相变有以下两种: 晶体 各向同性液体 液晶相 晶体 液晶相 各向同性液体 Ⅰ、互变相变型 Ⅱ、单变相变型 * * ②根据液晶态的结构,可将液晶又分为三类: 向列型液晶、近晶型液晶、胆甾型液晶。 * * 向列型液晶由长径比很大的棒状分子组成,保持与轴向平行的排列状态。因为分子的重心杂乱无序,并容易顺着长轴方向自由移动,所以像液体一样富于流动性; 近晶型分子由棒状或条状分子呈二维有序排列组成。层内分子长轴相互平行,其方向可以垂直于层面或与层面成倾斜排列。层与层之间的作用较弱,容易滑动,因此具有二维的流动特性; * * 胆甾型液晶,也称螺旋状液晶 分子依靠端基的相互作用彼此平行排列成层状结构,分子的长轴与层平面平行,而相邻两层之间分子长轴的取向依次规则的扭转一定的角度,层层累加形成螺旋面结构。 旋转360的层间距离称为螺距,反射光波长与螺距有关,而温度变化时螺距会发生变化。 ③根据液晶分子的几何形状,可将液晶又分为三类: 棒状分子、板状分子和碗状分子。 * * 液晶显示是依靠液晶的电光效应和热光效应,具体分类如下: ①电场效应:利用介电常数的各向异性。属于这种的有扭曲型、超扭曲型、宾主效应型、相变型、电控双折射型、铁电效应型等; ②电流效应:利用
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