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照明Organic Light Emitting Diode用ガラス基板

机译:照明Organic Light Emitting Diode用ガラス基板

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摘要

By improvement of the power efficiency and lifetime due to the developments of organic materials and new device structures, Organic Light Emitting Diode (OLED) becomes one of the most promising candidates for next generation light sources. However there are still some critical issues for OLED lighting. The power efficiency is generally lower than that of fluorescent lamp. Many approaches have been examined. Internal quantum efficiency can be improved from 25% up to 100% by phosphorescent materials instead of fluorescent materials. However about 80% of the emitted light is still confined in the OLED panel. Out-coupling efficiency is defined as the ratio of the extracted light to the air to all of the emitted light, and lower value of out-coupling efficiency is one of the most critical issues for the spread of OLED lighting. AGC has developed a unique technology named "KIWI technology" to dramatically enhance the out-coupling efficiency. This technology is expected to be a market opener of OLED lighting for general usage.%近年、有機EL(OLED)は、有機材料や素子構造の開発が進み、電力効率や寿命が改善されてきており、次世代照明の有力な一候補となっている。しかしながら照明への適用にあたって大きな課題が残されている。その1つは、電力効率であり現行照明に使われている蛍光管よりも低く、一般照明として普及するには、大きな課題となっている。これを克服するために、様々な技術が開発されている。例えば、燐光材料は蛍光材料と比較して、内部量子収率を25%から最大100%に向上させることが可能である。一方で、一般的な構成では、励起発光の80%はOLEDパネル内にトラップされ、これらは、素子或いは基板を伝播しているうちに金属電極或いはその他の構成薄膜により減衰してしまい、大気中に取り出すことができない。励起発光に対して大気に取り出せる光の割合を光取り出し効率と呼んでおり、光取り出し効率の向上が、OLED照明を普及させるための大きな課題となっている。旭硝子では、光取り出し効率を大幅に改善することができる独自の"KIWI technology”を開発した。本技術はOLEDを一般照明として適用するための切り札として期待されている。
机译:由于有机材料和新器件结构的发展,提高了功率效率和使用寿命,有机发光二极管(OLED)成为下一代光源最有希望的候选者之一。但是,OLED照明仍然存在一些关键问题。功率效率通常低于荧光灯。已经研究了许多方法。用磷光材料代替荧光材料可以将内部量子效率从25%提高到100%。然而,仍然有大约80%的发射光被限制在OLED面板中。外耦合效率定义为提取的空气中的光与所有发射光的比值,而外耦合效率的较低值是OLED照明扩散最关键的问题之一。 AGC开发了一种独特的技术,称为“ KIWI技术”,以显着提高输出耦合效率。该技术有望成为通用OLED照明的市场开拓者。%近年,有机EL(OLED)は,有机材料や素子构造の开発が进み,电力效率や寿命が改善されてきており,次世代照明しかしながらの1つは,电力效率であり现行照明に使われている蛍光管よりも低く,一般照明として普及例これを,な光材料は蛍光材料と比较して,内部量子收率を25%から最大100%で向上させることが可能である。一方で,一般的な构成では,励起発光の80%はOLEDパネル内にトラップされ,これらは,素子或いは基板を伝播しているうちに金属电极或いはその他の构成薄膜本技术はOLEDでは一般照明として适用するための切を札として期待されている。

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