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OLED市場及产业发展现状及未来趋势进行总结和分析
1、引言
有机发光二极管(OrganicLightEmittingDiode,OLED)不需背光源、省电、亮度更高、成本更低的特点,使其得到了国内外众多企业的广泛关注。自2003年开始,陆续有厂家把OLED技术应用在数码相机、手机、MP3等数字产品的显示屏幕上,从此OLED显示器的制造和生产呈现出如火如荼、方兴未艾之势。随着OLED技术难点不断被攻克,成本和价格也逐年下降,市场需求也随之迅速升温,应用OLED的终端产品也越来越多,可以预见,OLED必将成为继LCD之后的最火的显示屏。
本文首先对OLED技术进行了简单介绍,接着从技术分类、专利分析出发对国际市场发展现状、发展趋势、我国OLED市场及产业发展现状及未来趋势进行总结和分析,其中对国内重点OLED厂商进行了较为详尽的介绍。
2、OLED技术分析
2.1有机电致发光器件的基本结构
如图1所示,OLED的基本结构是将层状的有机材料夹于以透明的铟锡氧化物(IndiumTinOxide,ITO)为阳极(Anode)和以金属为阴极(Cathode)的两层电极之间;有机材料薄膜包括空穴传输层(HoleTransportingLayer,HTL)、发光层(EmissionLayer,EML)、与电子传输层(ElectronTransportingLayer,ETL)。
图1? OLED的结构(左)和发光原理(右)
2.2.有机电致发光的基本原理
有机电致发光就是指有机材料在电流或电场的激发作用下发光的现象。整个发光过程可以很简单地用三个步骤说明。如图1(右)所示:第一个步骤,当施加一正向外加偏压,空穴和电子克服界面势垒后,由阳极和阴极注入,分别进入空穴传输层的HOMO能级(类似于半导体中所谓的价带)和电子传输层的LUMO能级(类似于半导体中所谓的导带);第二步骤是电荷在外部电场的驱动下,传递至发光层,使得界面会有电荷的累积;第三步骤,当电子、空穴在有发光特性的有机物质内复合,形成处于激发态的激子,此激子在一般的环境中是不稳定的,能量将以光或热的形式释放出来而回到稳定的基态。
2.4.有机电致发光的发展历史
有机电致发光的历史比无机材料电致发光(LED)要晚。1936年,Destriau将有机荧光化合物分散在聚合物中制成薄膜,得到最早的电致发光器件。20世纪50年代人们就开始用有机材料制作电致发光器件的探索,A.Bernanose等人在蒽单芯片的两侧加上400V的直流电压观测到发光现象,由于单晶厚10mm~20mm,所以驱动电压较高。1963年M.Pope等人也获得了蒽单晶的电致发光。1987年Kodak公司的邓青云首次研制出具有实用价值的低驱动电压(10V,1000cd/m2)OLED器件(Alq3作为发光层)。1990年,英国剑桥大学的Burroughes及其合作者研究成功第一个高分子有机电致发光器件(PLED)(PPV作为发光层),更为有机电致发光显示器件实用化进一步奠定了基矗1998年Forrest课题组采用掺杂重金属化合物的方法获得了电致磷光,及利用了激发态的三线态激子使电致发光的内量子效率得到很大提高。
目前,全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中,包括目前市场上的显示巨头,如三星、LG、飞利浦、索尼等公司。整体上讲,OLED的产业化目前已经开始,其中单色,多色和彩色器件已经达到批量生产水平,大尺寸全彩色器件量产仍存在困难。
2.3.有机电致发光的分类
根据所使用有机电致发光材料的不同,人们有时将利用有机小分子材料作为发光材料制成的器件称为有机电致发光器件,简称OLED;而将利用高分子材料作为电致发光材料制成的器件称为高分子电致发光器件,简称PLED。但通常将两者笼统的称为有机电致发光器件。小分子OLED和高分子OLED的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺。另外,就其驱动方式分类,又可分为被动式矩阵(PassiveMatrix,PM)与主动式矩阵(ActiveMatrix,AM)两种。
3、OLED产业及市场及产业分析
3.1.OLED市场现状
根据DisplaySearch发表的季度OLED显示面板最近出货调查显示,全球OLED出货金额在2009年第三季破纪录高达2亿5千2百万美元,较上一季成长31%;另外,出货量达到2千170万片,较上一季成长19%(如图2)。
图2 Q1’08~Q4’09OLED面板出货金额及成长率
尽管经济不佳对产业产生一定的影响,然而由于智能手机(SmartPhones)出货增长,使得对AMOLED面板需求提高;同时三星电信持续积极地推广、宣传采用AMOLED面板手机的好处,也增加了消
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