OLED- & PLED-Materialien
Die organische Leuchtdiode (OLED) ist ein leistungsstarkes optoelektronisches Bauelement, das aus organischen Schichten für den Ladungstransport und aus emittierenden organischen Schichten besteht. Bei angelegter Spannung liefert das duale Ladungsträgerinjektionssystem der OLED sowohl Elektronen als auch Löcher an das elektrolumineszente Material zwischen zwei Elektroden, was zu dem charakteristischen elektrolumineszenten Licht mit spezifischer Farbe und Leistung führt, abhängig von den in der Einheit verwendeten organischen Materialien.
Zu den beiden OLED-Hauptklassen gehören Leuchtdioden auf Basis kleiner Moleküle und Leuchtdioden auf Polymerbasis (PLED). Eine typische Doppelheterostruktur-OLED mit kleinen Molekülen besteht aus drei organischen Schichten, die zwischen Elektroden eingebettet sind. Die organischen Schichten neben der Kathode und der Anode sind die Elektronentransportschicht (ETL) bzw. die Lochtransportschicht (HTL). Die lichtemittierende Schicht (EML) besteht in der Regel aus lichtemittierenden Farbstoffen oder Dotierstoffen, die in einem geeigneten Trägermaterial (häufig HTL- oder ETL-Material) dispergiert sind. PLED haben eine relativ einfache Architektur, wobei die lichtemittierende Polymerschicht (LEP) die Funktionen des Trägers, Emitters und des Ladungstransports in einer einzigen lösungsgefertigten Schicht des Bauelements vereint.
Wir bieten eine Reihe hochreiner OLED-Materialien auf dem neuesten Stand der Technik an, darunter sublimierte kleinmolekulare Lichtemitter und Dotierstoffe, lichtemittierende Polymere, phosphoreszierende und fluoreszierende Trägermaterialien, anorganische und sublimierte organische Materialien für den Elektronentransport (Löcherblockierung), Materialien für die Injektion und den Transport von Löchern, thermisch aktivierte verzögerte fluoreszierende Dotierstoffe (TADF) und Materialien für die Photosensibilisierung.
Wir bieten auch eine Auswahl an anorganischen Materialien (Au, ITO, LiF) und Substraten an, die häufig als Substrate und Elektroden bei der Herstellung von OLED- und PLED-Geräten eingesetzt werden. Unsere innovativen LEP umfassen die wichtigsten chemischen Klassen, darunter Poly(phenylenvinylen)- (PPV) und Polyfluoren- (PFO) Polymere.
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