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Novaled宣布,推出全球最高电源效益的荧光白OLED架构一可达到每瓦36流明(36lm/w)的照度。Novaled运用专利有机材料与崭新的平面光萃取方法,将OLED装置亮度提升80%以上,拥有出众的演色性(color rendering),同时也改善了光线照射的角度关系(angulardependence)。Novaled新发表的省电荧光白PIN OLEDs技术可降低制造成本,并符合商用照明应用标准,最适合一般与设计照明专用的OLEB灯管和灯具使用。
Novaled的创新方法提升了光萃取的效益,产生的光线大幅增加25~35%,让OLED装置得以应用在照明上。这些方法同时也提升了底部与顶部发光型OLED的电源效益与量子效率。就底部发光型OLEDs方面,Novaled将NET61这个物质直接纳入电子传导层(electron transportlayer)。NET61内部光萃取结合外部的微透镜数组(MLA)膜,让电源效率提升了70%以上,量子效率更提升80%以上。而就顶部发光型OLEDs方面,Novaled将散射原料NLE17运用在半透明上部电极顶端,协助萃取光线,并且改善顶部发光的白光OLED装置所散发的光线质量。
Novaled新的光萃取技术采用标准程序制作白光PIN OLED装置架构,因此减少了底部发光与顶部发光OLED的制造成本。
与其他底部发光型OLEDs光萃取加强方法截然不同一譬如在基板玻璃与氧化铟锡(1TO)正极间置入复杂的结构层—Novaled运用简单的内部光萃取方法以及经过真空蒸发处理的有机原料,诱使OLED散发的光线散射。在底部与顶部发光型OLEDs中,散射作用不会对电性产生负面影响。
除此之外,Novaled研发的新
方法改善了金属基板上顶部发光型OLEDs的演色性指数(CRI)值。虽然白光金属基板上的顶部发光样品,一般而言产生的空洞效应(cavity effect)比底部发光型装置更强,视角变化也更大,但Novaled提升了顶部发光型白光OLEDs的光萃取能力,并且使用半透明上部电极顶端经过散射蒸发处理的有机层,大幅降低角度色彩关系(angular colordependence)。Novaled展示的顶部发光OLEDs CRI数值达75,可充份满足多数商用照明应用需求。
Novaled的创新方法提升了光萃取的效益,产生的光线大幅增加25~35%,让OLED装置得以应用在照明上。这些方法同时也提升了底部与顶部发光型OLED的电源效益与量子效率。就底部发光型OLEDs方面,Novaled将NET61这个物质直接纳入电子传导层(electron transportlayer)。NET61内部光萃取结合外部的微透镜数组(MLA)膜,让电源效率提升了70%以上,量子效率更提升80%以上。而就顶部发光型OLEDs方面,Novaled将散射原料NLE17运用在半透明上部电极顶端,协助萃取光线,并且改善顶部发光的白光OLED装置所散发的光线质量。
Novaled新的光萃取技术采用标准程序制作白光PIN OLED装置架构,因此减少了底部发光与顶部发光OLED的制造成本。
与其他底部发光型OLEDs光萃取加强方法截然不同一譬如在基板玻璃与氧化铟锡(1TO)正极间置入复杂的结构层—Novaled运用简单的内部光萃取方法以及经过真空蒸发处理的有机原料,诱使OLED散发的光线散射。在底部与顶部发光型OLEDs中,散射作用不会对电性产生负面影响。
除此之外,Novaled研发的新
方法改善了金属基板上顶部发光型OLEDs的演色性指数(CRI)值。虽然白光金属基板上的顶部发光样品,一般而言产生的空洞效应(cavity effect)比底部发光型装置更强,视角变化也更大,但Novaled提升了顶部发光型白光OLEDs的光萃取能力,并且使用半透明上部电极顶端经过散射蒸发处理的有机层,大幅降低角度色彩关系(angular colordependence)。Novaled展示的顶部发光OLEDs CRI数值达75,可充份满足多数商用照明应用需求。