Наноматериалы — презентация
logo
Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
  • Наноматериалы
1/23

Первый слайд презентации: Наноматериалы

Люминесценция. Технология экранов

Изображение слайда

Слайд 2

Технология экранов

Изображение слайда

Слайд 3

Электронная лучевая трубка

Изображение слайда

Слайд 4

Термотропные жидкие кристаллы Смектические Нематические Холецестические

Изображение слайда

Слайд 5

На шаг спирали влияет: Концентрация Температура Напряженность электрического поля

Изображение слайда

Слайд 6

Поляризация света

Изображение слайда

Слайд 7

Изображение слайда

Слайд 8

Изображение слайда

Слайд 9

Светодиоды

Изображение слайда

Слайд 10

Органические люминофоры

Изображение слайда

Слайд 11

Изображение слайда

Слайд 12

OLED c ветодиоды

Изображение слайда

Слайд 13

Изображение слайда

Слайд 14

Изображение слайда

Слайд 15

Длительное время жизни (>10000 часов при 850 Кд/м2); Химическая и термическая стабильность (>300 ºC); Электронная и дырочная проводимость (> 104 Cм /см); Способность к образованию однородных непрерывных аморфных пленок с низкой шероховатостью (~5 нм ). Эффективность инжекции носителей зарядов из электродов; Эффективное образование возбужденного состояния. Высокий квантовый выход люминесценции. Эффективная светоотдача. Требования к органическим эмиссионным материалам

Изображение слайда

Слайд 16

меньший вес и размеры, что достигается за счёт малой толщины матрицы ; низкое потребление энергии, которое в перспективе ещё снизится ; идеальный угол обзора ; отсутствие подсветки ; контрастность, яркость и время отклика на несколько порядков лучше, чем у LCD; возможность создания гибких и прозрачных экранов, Преимущества OLED c ветодиоды

Изображение слайда

Слайд 17

Недостатки OLED c ветодиоды цена; быстрая деградация; неравномерная деградация;

Изображение слайда

Слайд 18

1. Длительное время жизни (>10000 часов при 850 Кд/м2); 2. Химическая и термическая стабильность (>300 ºC); 3. Электронная и дырочная проводимость (> 104 Cм /см); 4. Способность к образованию однородных непрерывных аморфных пленок с низкой шероховатостью (~5 нм ). Требования к органическим эмиссионным материалам

Изображение слайда

Слайд 19

1. Органические сопряженно-полимерные соединения. 2. Комплексы металлов платиновой группы (в основнои иридий ) 3. Комплексы РЗЭ с органическими лигандами Основные эмиссионные материалы

Изображение слайда

Слайд 20

Люминесценция в МО РЗЭ комплексах

Изображение слайда

Слайд 21

1. Способность к окислению и неустойчивость к воздействию влаги; 2. Трудность контроля степени полимеризации; 3. Нестабильность кристаллических структур в некоторых температурных интервалах; 4. Низкая эффективность органических молекул, способных к флуоресценции (25%). Недостатки органических эмиссионных материалов

Изображение слайда

Слайд 22

Способы производства Минусы Вакуумное напыление Большой расход материала Лазерное нанесение Большая точность, большой расход Струйная печать Трудно создавать быстросохнущие чернила Печать с рулона на рулон Нанесение изоляции Ротационное отложение Большой расход материала

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Наноматериалы

Анодные материалы: Высокая проводимость ( 4.1 эВ). Хорошие пленкообразующие свойства и смачиваемость. Прозрачность в видимой области спектра. Химическая и термическая стабильность. ITO, In 2 O 3 /SnO 2 =90:10, недостатки: хрупкость, цена. Фтор- оловяный оксид FTO, алюминий цинковый оксид AZO, нанотрубки. Катодные материалы: Высокая работа выхода. Химическая стойкость. Ca, Mg/Ag, Li/Ag, LiF /Al, Yb Катодные и анодные материалы

Изображение слайда

Похожие презентации

Ничего не найдено