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延迟荧光掺杂剂152提供高的发光效率和相对宽的fwhm,北京快恢复二极管进口,以及延迟荧光掺杂剂152和磷光掺杂剂154二者都参与发光。因此,北京快恢复二极管进口,oledd1提供高的发光效率和改善的色彩连续性。参照图2,其为示出本公开内容的实施方案的oled的发光机理的示意图,北京快恢复二极管进口,“基质”中生成的激子通过德克斯振能量转移(dexterresonanceenergytransfer,dret)转移到延迟荧光掺杂剂“td”中,并且延迟荧光掺杂剂“td”的单线态能量“s1”和三线态能量“t1”中的至少部分通过dret转移到磷光掺杂剂“pd”中。因此,从磷光掺杂剂“pd”发射红色光。根据本发明的一方面,当磷光掺杂剂“pd”相对于延迟荧光掺杂剂“td”的重量百分比大于约5%时,延迟荧光掺杂剂“td”的能量可能被迅速转移到磷光掺杂剂“pd”中,使得只在磷光掺杂剂“pd”中产光,因此会难以实现由延迟荧光掺杂剂提供的高的发光效率和相对较宽的fwhm,并且会难以改善oled的发光效率和色彩连续性。因此,根据本发明的一方面,在oledd1中,磷光掺杂剂“pd”相对于延迟荧光掺杂剂“td”的重量百分比等于或小于约5%,推荐等于或小于约%,使得延迟荧光掺杂剂“td”的一部分能量保留在延迟荧光掺杂剂“td”中。因此。强茂二极管一级代理商。北京快恢复二极管进口
并且滤色器层380被布置在oledd2上方。或者,可以将来自oledd2的光设置成穿过电极220,并且可以将滤色器层380布置在oledd2与基板310之间。此外,在图6中,电极220与tfttr连接。或者,可以将*二电极230定位在tfttr与电极220之间并且可以使其与tfttr连接。来自oledd2的白色光穿过红色像素rp中的红色滤色器图案382、绿色像素gp中的绿色滤色器图案384和蓝色像素中的蓝色滤色器图案386,使得分别由红色像素rp、绿色像素gp和蓝色像素bp提供红色光、绿色光和蓝色光。在图6中,将oledd2用于包括红色像素rp、绿色像素gp和蓝色像素bp的显示装置300。或者,也将oledd2用于照明装置。图7是根据本公开内容的*三实施方案的oled的示意性截面图。如图7所示,oledd3包括电极410、*二电极412、在电极410与*二电极412之间的**发光层414。**发光层414包括:发光部分430,发光部分430包括eml420;*二发光部分450,*二发光部分450包括*二eml440;和*三发光部分470,*三发光部分470包括*三eml460;在发光部分430与*二发光部分450之间的cgl480;以及在*二发光部分450与*三发光部分470之间的*二cgl490。电极410为用于注入空穴的阳极并且包含高的功函数的导电材料例如ito或izo。北京整流二极管代理商乐山、强茂、捷捷微二极管找巨新科。
良好校准数据表为所述发光二极管的初始温度值和所述初始电压值统计表;获取发光二极管的电流值,依据所述*二压差值和所述电流值,调用预存储的*二校准数据表进行*二对比,*二校准数据表为所述发光二极管的初始压差值和初始电流值统计表,在所述*二对比的结果不符合预设阈值的情况下,发送报警信息。在其中一个实施例中,所述获取发光二极管电流值包括:获取脉冲调制pwm信号,依据所述pwm信号和预设的较大电流值,确定所述电流值。在其中一个实施例中,所述获取发光二极管的良好压差值包括:通过运算差分电路接入所述发光二极管的两端,获取所述发光二极管的良好压差值。在其中一个实施例中,所述获取发光二极管温度值包括:获取所述发光二极管周围的热敏电阻ntc的阻值,依据温度阻值曲线图获取所述热敏电阻ntc的*二温度值,依据所述热敏电阻ntc的*二温度值确定所述发光二极管的所述良好温度值。根据本发明的另一个方面,还提供了一种发光二极管的控制系统,所述系统包括:发光二极管、驱动板、电压采集电路、温度采集电路和微控制器;所述温度采集电路获取所述发光二极管良好温度值,并发送给所述微控制器;所述电压采集电路获取所述发光二极管的良好压差值。
oledd1包括电极120、面向电极120的*二电极130、和在电极120与*二电极130之间的**发光层140。**发光层140包括包含具有发射波长范围的延迟荧光掺杂剂152和具有*二发射波长范围的磷光掺杂剂154的eml150。电极120包含具有相对高的功函数的导电材料并用作阳极。例如,电极120可以包含透明导电材料例如铟锡氧化物(ito)或铟锌氧化物(izo),但不限于此。当oledd1为**部发射型时,可以在电极120下方形成反射电极或反射层。例如,反射电极或反射层可以由铝-钯-铜(apc)合金形成。*二电极130包含具有相对低的功函数的导电材料并用作阴极。例如,*二电极130可以包含镁(mg)或铝-镁合金(al-mg),但是不限于此。**发光层140包括定位在电极120上方并包含延迟荧光掺杂剂152和磷光掺杂剂154的eml150。延迟荧光掺杂剂具有发射波长范围,磷光掺杂剂具有与发射波长范围不同的*二发射波长范围。磷光掺杂剂的*二比较大发射波长可以大于延迟荧光掺杂剂的比较大发射波长。例如,发射波长范围可以为绿色波长范围,*二发射波长范围可以为红色波长范围。延迟荧光掺杂剂152可以由式1表示。[式1]在式1中。东莞捷捷微二极管代理商公司。
ex4)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:30重量%,磷光掺杂剂:%)7.实施例5(ex5)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:30重量%,磷光掺杂剂:%)8.实施例6(ex6)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:30重量%,磷光掺杂剂:%)9.实施例7(ex7)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:30重量%,磷光掺杂剂:%)10.实施例8(ex8)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:20重量%,磷光掺杂剂:%)11.实施例9(ex9)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:20重量%,磷光掺杂剂:%)12.实施例10(ex10)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%,延迟荧光掺杂剂:40重量%,磷光掺杂剂:%)13.实施例11(ex11)使用式15的延迟荧光掺杂剂和式16的磷光掺杂剂作为掺杂剂以形成eml(基质:%。乐山整流二极管原装现货。北京整流二极管代理商
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显示装置300包括:其中限定有红色像素rp、绿色像素gp和蓝色像素bp的基板310、面向基板310的*二基板370、在基板310与*二基板370之间的oledd2和在oledd2与*二基板370之间的滤色器层380。oledd2向滤色器层380提供白光。基板310和*二基板370各自可以为玻璃基板或塑料基板。例如,基板310和*二基板370各自可以为聚酰亚胺基板。在基板上形成有缓冲层320,以及在红色像素rp、绿色像素gp和蓝色像素bp中的每一者的缓冲层320上形成有薄膜晶体管(tft)tr。缓冲层320可以省略。在缓冲层320上形成有半导体层322。半导体层322可以包含氧化物半导体材料或多晶硅。当半导体层322包含氧化物半导体材料时,可以在半导体层322下方形成光屏蔽图案(未示出)。到半导体层322的光被光屏蔽图案屏蔽或阻挡,使得可以防止半导体层322的热降解。另一方面,当半导体层322包含多晶硅时,可以在半导体层322的两侧中掺杂杂质。在半导体层322上形成有栅较绝缘层324。栅较绝缘层324可以由无机绝缘材料例如硅氧化物或硅氮化物形成。在栅较绝缘层324上形成有由导电材料(例如金属)形成的栅较电极330以与半导体层322的中心相对应。在图6中,栅较绝缘层324形成在基板310的整个表面上。或者。北京快恢复二极管进口
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