NPB surface morphologies deposited on different temperature substrates were investigated using atomic force microscopy(AFM). It has been found that the NPB morphology turned from island morphology at high temperature(100$^{\circ}C$) to grain morphology at room temperature. To characterize the effect of NPB surface morphology, the devices with the structure of Glass/ITO/NPB/$Alq_3$/Al were fabricated using NPB films deposited at different substrate temperature and their performances were compared.
한국정보디스플레이학회 2007년도 7th International Meeting on Information Display 제7권2호
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pp.1600-1602
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2007
TPS (Temperature Programmed Sublimation) technology is known to research for the plane evaporation of the organic film.[5] Using TPS technology, the plane source evaporation of NPB organic film has been studied for the first time. The NPB organic film consists of nano scale film phase and bulk phase on a substrate. The 400 ${\AA}$ in film phase thickness of NPB sublimates at the $175^{\circ}$ of the Ta made metal plate. It was proved that the sublimation temperature of the organic film has much lower than that of the organic powder. ($130^{\circ}$ is lower for Alq3 and $90^{\circ}$ is lower for NPB.)
Organic Light Emitting Diode (OLED)에 사용되는 유기재료 N,N.-diphenyl-N,N.-bis(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4"-diamine(NPB)의 상전이 특성을 여러 진공도에서 평가하였다. 압력, 온도제어가 가능한 진공시스템을 사용하여 여러 진공도에서 NPB의 상전이 온도를 측정하였고, 본 연구에 사용된 진공시스템의 신뢰성을 검증하기 위해 상압에서 측정한 NPB의 melting temperature를 Differential Scanning Calorimetry(DSC) data와 비교하였다. 또한 각 압력($10^{-7}{\sim}760Torr$)에서 측정한 상전이 온도를 바탕으로 최종 결과물인 NPB의 Phase diagram을 얻어냄으로써 일정 압력, 일정 온도에서의 NPB의 상거동을 예측할 수 있었다. 이러한 결과는 기존의 DSC열분석으로는 확인하기 어려웠던 진공에서의 유기재료의 상전이를 관측하였다는데 큰 의미가 있다. 향후, 이러한 방법을 활용한 진공에서의 유기재료의 상전이 특성 관측은 유기재료를 이용한 진공 증착공정방법의 최적화와, 다양한 유기재료의 열안정성 특성 파악에 도움이 될 것으로 기대가 된다.
In order to investigate the emission characteristics of the phosphorescent white organic light-emitting diodes (PHWOLEDs) according to various hole transport layers (HTLs), PHWOLEDs composed of HTLs whose structure are NPB/TCTA, NPB/mCP and NPB/TCTA/mCP, two emissive layers (EMLs) which emit two-wavelengths of light (blue and red), and electron transport layer were fabricated. The applied voltage, power efficiency, and external quantum efficiency at a current density of $1 mA/cm^2$ for the fabricated PHWOLEDs were 7.5 V, 11.5 lm/W, and 15%, in case of NPB/mCP, 5 V, 14.8 lm/W, and 13.7%, in case of NPB/TCTA, and 5.5 V, 14.6 lm/W, and 15%, in case of NPB/TCTA/mCP in the hole transport layer, respectively. High emission efficiency can be obtained when the amount of hole injection from anode is balanced out by the amount of electron injection from the cathode to EML by using NPB/TCTA/mCP structured HTL.
한국정보디스플레이학회 2007년도 7th International Meeting on Information Display 제7권1호
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pp.930-932
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2007
In order to understand the doping control for the belt source evaporation, the Alq3 and NPB were codeposited on the Ta plate to re-sublimate. The very slow heating $(0.1^{\circ}C/s)$ of the Ta plate shows the separated rate signals of Alq3 and NPB sublimated from the Alq3-mixed NPB organic film on Ta plate. The ratio of the vapor rates of Alq3 and NPB was measured as same as that of each sublimation rates. Therefore, the doping control of the belt source evaporation is of the ratio of the vaporization rates of host and dopants.
백색유기발광소자는 저전력, 높은 명암비 및 빠른 응답속도와 넓은 시야각 등의 장점을 가지고 있어 대형 디스플레이, 모바일 디스플레이, 백색 광원 등에 사용되는 차세대 광원으로써 각광 받고 있고 이를 상용화하기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. 하지만 다층 발광층을 가지는 백색유기발광소자는 발광층에 지역이 인가된 전압에 의해 바뀌어 색안정성이 떨어진다는 단점을 가지고 있다. 본 연구에서는 백색유기발광소자의 발광 메커니즘 규명하고 색안정성을 고찰하였다. 이 백색유기발광 소자는 indium-tin-oxide (ITO) 양극전극에 진공 증착 방법을 통해 전하생성층으로 tungsten oxide(WO3)층과 5,6,11,12-tetraphenyltetracene(rubrene)가 도핑된 N,N',-bis-(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl1-1'-biphenyl-4,4'-diamine(NPB)층을 사용하여 제작되었다. ITO를 양극으로, NPB를 정공수송층으로, DPVBi를 발광층으로, 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline(BPhen)을 전자수송층으로, WO3와 0, 1, 2, 또는 3 wt% rubrene 도핑된 NPB를 전하생성층으로, Liq를 전자주입지연층으로, Al을 음극 전극으로 각각 사용하였다. 전하생성층으로 사용한 NPB층의 rubrene 도핑농도가 변화하여 백색유기발광소자의 발광 메커니즘을 규명하였다. rubrene 도핑된 NPB층에서 발광하는 노란빛과 발광층에서 발생하는 파란빛에 의해 백색광을 방출, NPB층에 도핑된 rubrene 도핑 농도가 증가할수록 소자의 전류밀도와 밝기가 증가했다.
We have investigated the possibility of recycling of an organic material that is wasted during thermal evaporation. To this end, we have collected a wasted organic material (N,N'-diphenly-N,N'-bis(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine(NPB)) from a vacuum chamber, purified it by recrystallization, and fabricated bilayer organic light-emitting diodes (OLEDs) with the recycled NPB. It is found that the surface roughness of thin films coated with the purified NPB is much enhanced. OLEDs fabricated by thermal evaporation of the purified NPB show lower device efficiency than OLEDs with the original NPB. However, the power efficiency of OLED fabricated by spin coating of the purified NPB is comparable with that of OLED with the original NPB. Therefore, such a recycling method by recrystallization would be more suitable for solution-processed OLEDs.
Oh, Hyoung-Yun;Yoo, Insun;Lee, Young Mi;Kim, Jeong Won;Yi, Yeonjin;Lee, Seonghoon
Bulletin of the Korean Chemical Society
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제35권3호
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pp.929-932
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2014
We explored interfacial electronic structures in indium tin oxide (ITO)/DNTPD/N,N'-diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine (NPB) layer stack in an OLED to clarify the real role of an aromatic amine-based hole injection layer, DNTPD. A hole injection barrier at the ITO/DNTPD interface is lowered by 0.20 eV but a new hole barrier of 0.36 eV at the DNTPD/NPB is created. The new barrier at the DNTPD/NPB interface and its higher bulk resistance serve as hole retardation, and thus those cause the operation voltage for the ITO/DNTPD/NPB to increase. However, it improves current efficiency through balancing holes and electrons in the emitting layer.
By controlling the number of electrons transferred to the emitting layer, highly efficient three-wavelength WOLEDs were fabricated. Such WOLEDs are different from those made using simple stacking of RGB emitting layers in that the movement distribution of electrons transferred to emitting layer could be adjusted using the difference in LUMO energy level and that lights of all 3 wavelengths could be emitted through appropriate arrangement of RGB emitting layers. WOLED device with the structure of m-MTDTA (40 nm)/NPB (10 nm)/ Coumarin6 doped $Alq_3$ (3%) (8 nm)/ Rubrene doped NPB (5%) (15 nm)/NPB (2 nm)/ DPVBi (20 nm)/$Alq_3$ (20 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) showed high luminance efficiency of 8.9 cd/A and color purity of (0.31, 0.40). In addition, WOLED device with the thickness of non-doped NPB layer increased from 2 nm to 3 nm to increase blue light emission showed a luminance efficiency of 7.6 cd/A and color purity of (0.28, 0.36).
최근 신선 유통되는 퉁퉁마디는 식물 체내 수분 함량이 높고 조직이 단단하지 못해 저장성이 낮은 식물로 MA 저장을 통해 저장성을 향상시키고, 최근 새롭게 개발된 비천공 breathable(NPB) 필름을 적용하여 각기 $5^{\circ}C$와 $10^{\circ}C$로 저장하여 실제 유통 수준에서의 영향을 알아 보았다. 또한 신선 편이 제품으로의 유통 가능성을 알아보기 위하여 3cm, 5cm, 그리고 10cm로 각각 절단하여 저장성을 상호 비교하였다. 그 결과 $10^{\circ}C$에 비하여 $5^{\circ}C$ 저장 조건이 NPB 필름을 적용 하였을 경우 저장력이 우수한 결과를 보였는데 저장중 생체중의 감소율은 $5^{\circ}C$에서 25일 저장 종료일까지 2% 이내의 결과를 보였고 $10^{\circ}C$에서는 저장 15일 후에 100,000cc NPB 필름을 제외하고 2% 이내의 감소율을 나타내었다. $5^{\circ}C$와 동일 기간인 15일을 기준으로 비교하면 $5^{\circ}C$가 1% 이내의 감소율을 나타내 상대적으로 우수한 결과를 보였다. 동일기간 동안 측정한 이산화탄소와 산소 농도의 변화에서는 5,000cc NPB 필름이 MA 저장시의 특징을 보였다. 저장중 포장내 에틸렌 농도는 진공 필름에서 NPB 필름처리들보다 10~100배까지 높았으나, 크기별 차이에 통계적 유의성은 없었다. 각기 $5^{\circ}C$에서 25일간 그리고 $10^{\circ}C$에서 15일간 저장한 이후 항산화 활성을 측정, 상호 비교한 결과 $5^{\circ}C$가 $10^{\circ}C$보다 두배 이상의 항산화 활성도를 나타내었고 100,000cc NPB 필름에서 높은 활성도를 보였고 크기별로는 10cm 크기가 활성도가 낮아지지 않는 것으로 나타났다. 저장 종료후 관능검사를 통한 외관품질과 이취를 평가한 결과 $5^{\circ}C$ 처리와 5,000cc 필름을 적용한 구에서 상대적으로 높은 수준으로 나타났다. 본 실험을 통하여 $5^{\circ}C$, 저장시 5,000cc NPB 필름을 MA 저장에 적용하는 것이 타당하다는 결과를 얻을 수 있었다. 다만 실제 유통 현장에서 사용되는 온도조건이 $10^{\circ}C$임을 고려하면 $10^{\circ}C$ 저장 시 10cm 크기에는 100,000cc NPB 필름이 단기유통이라는 측면에서 적용이 가능할 것 으로 판단되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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