nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

52 793 1
nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Duy Khanh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊNSỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kĩ thuật HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Duy Khanh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kĩ thuật Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Hoài Nam HÀ NỘI – 2011 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ts. Nguyễn Phương Hoài Nam. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tận tình chỉ bảo em từ những công việc đơn giản nhất trong những ngày đầu bắt tay vào làm khóa luận cho đến khi hoàn thành. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh, chị nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm-Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ. Các anh, chị đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em từ cách sử dụng máy móc cũng như cách làm việc của một người nghiên cứu khoa học. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ đến từ Phòng chụp ảnh FESEM-Viện Khoa học Công nghệ VN, Khóa Hóa-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, hai đơn vị đã giúp đỡ em trong việc chụp hình phân tích kết quả. Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến các thầy trong Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano nói riêng, các thầy giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ nói chung đã dìu dắt, nâng bước em trong suốt 4 năm học vừa qua. Đó quả là những tình cảm quý báu những kỉ niệm mãi mãi đi theo em đến suốt cuộc đời. Bản khóa luận được hoàn thành với sự tài trợ kinh phí của đề tài NCKH cấp ĐHQG Hà Nội, mã số CN.10.08. Hà Nội, tháng 5-2011 Sinh viên Nguyễn Duy Khanh TÓM TẮT NỘI DUNG Ống nano cacbon (CNTs) ngoài những tính chất học ưu việt còn thể hiện khả năng dẫn điện vượt trội. Mặc dù mới được phát hiện cách đây không lâu nhưng CNTs đã mặt trong rất nhiều những nghiên cứu chuyên sâu đã những ứng dụng thưc tế quan trọng. PEDOT-PSS, một dẫn suất của PEDOT, là một polymer dẫn sử dụng nhiều trong công nghệ chế tạo OLED bởi khả năng dẫn điện cũng như cho ánh sáng truyền qua. Tổ hợp vật liệu composite giữa CNTs PEDOT-PSS được dự đoán sẽ là một vật liệu composite mới thích hợp để chế tạo ra các loại màng mỏng đặc tính dẫn ánh sáng dễ dàng truyến qua. Vật liệu tổ hợp nanocomposite của PEDOT-PSS và CNTs với các tỷ lệ thành phần khối lượng khác nhau đã được nghiên cứu chế tạo. Màng mỏng trong suốt đặc tính dẫn đã được sử dụng làm lớp truyền lỗ trống trong công nghệ chế tạo OLED. Tổ hợp CNTs/PEDOT:PSS theo khối lượng độ dẫn tốt nhất độ truyền qua cao, đã được sử dụng chế tạo linh kiện OLED cấu trúc đa lớp. Các kết quả nghiên cứu cho thấy OLED sử dụng màng tổ hợp nanocomposite của PEDOT-PSS CNTs sự cải thiện rõ rệt về cường độ, hiệu suất cũng như độ ổn định tuổi thọ của linh kiện. Lời cam đoan Khóa luận này được thực hiện với sự nghiêm túc, tỉ mỉ cố gắng của tác giả. Tác giả cam đoan không sao chép bất cứ một tài liệu hay công trình nghiên cứu của người khác mà không trích dẫn. Tất cả các tài liệu tham khảo đã được trính dẫn cụ thể và rõ ràng trong bản khóa luận. MỤC LỤC Nguyễn Duy Khanh 1 2 2 Polythiophene 2 Hình 1. Cấu trúc phân tử của một vài polymer dẫn thông dụng 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CNTs Carbon Nano Tubes Ống nano cacbon EL Emission Layer Lớp phát ETL Electron Transport Layer Lớp truyền dẫn điện tử FESEM Field Emission Scanning Electron Microscopy Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường FTIR Fourier Transform Infrared spectroscopy Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier HOMO Highest Occupied Molecular O rbital Vùng quỹ đạo phân tử được điền đầy cao nhất HTL Hole Transport Layer Lớp truyền dẫn lỗ trống ITO Indium Tin Oxide Oxit của Indium thiếc LUMO Lowest Unoccupied Molecular O rbital Vùng quỹ đạo phân tử được điền đầy thấp nhất MEH-PPV poly[2-methoxy-5-(2′- ethylhexyloxy)-1,4- phenylenevinylene MWCNTs Multiple Wall Carbon Nano Tubes Ống Nano Cacbon đa tường PEDOT:PSS Poly(3,4- ethylenedioxythiophene) poly(styrenesulfonate) PVK poly(N-vinylkarbazone) SWCNTs Single Wall Carbon Nano Tubes Ống nano cacbon đơn tường TL Transport Layer Lớp truyền MỞ ĐẦU Điốt phát sáng hữu (OLED) đang là đề tài hấp dẫn để nghiên cứu cho những ứng dụng mà nó mang lại. So với điốt phát sáng thông thường (LED), OLED những ưu thế vượt trội như bền, nhẹ, hiệu suất phát sáng cao, màn hình bằng OLED cho góc nhìn rộng, sắc nét, thể uốn cong, tiêu thụ điện năng ít…Chính vì những ưu điểm vượt trội so với LED thông thường nên hiện nay, rất nhiều hãng công nghệ quan tâm nghiên cứu chế tạo. Cấu trúc của một OLED bản (single device) gồm 3 phần chính: Điện cực anốt, điện cực catốt lớp phát quang hữu kẹp giữa hai điện cực. Thông thường điện cực anốt được sử dụngmàng ITO trong suốt khả năng cho ánh sáng truyền qua. Lớp phát quang hữu là các polymer dẫn như PPV; PPP; MEH- PPV hay các phân tử hữu nhỏ như Alq 3 ; TPD…, lớp này chính là nơi xảy ra sự tái hợp của điện tử lỗ trống phát ra ánh sáng. Điện cực catốt được phủ trên lớp phát quang, lớp điện cực này thường được làm bằng kim loại chẳng hạn như Al. Với cấu trúc OLED đơn lớp như vậy, cường độ hiệu suất phát sáng cũng như độ ổn định của linh kiện là không cao. Chính vì vậy các linh kiện OLED cấu trúc đa lớp được quan tâm nghiên cứu chế tạo nhằm khắc phục các nhược điểm của OLED cấu trúc đơn lớp. Việc nghiên cứu chế tạo sử dụng các vật liệu khả năng truyền dẫn điện tử lỗ trống tốt làm các lớp truyền (TL) giữa điện cực lớp phát quang trong chế tạo linh kiện đa lớp nhằm cải thiện sự tiếp xúc tại bề mặt phân chia pha tăng cường sự dịch chuyển của các dòng hạt tải là hướng nghiên cứu đã đang được quan tâm hiện nay, mang lại nhiều triển vọng ứng dụng thực tế cho OLED . Kể từ khi phát hiện năm 1991 đến nay, ống nanocacbon luôn là đề tài nóng thu hút các nghiên cứu ứng dụng thực tiễn bởi những đặc tính ưu việt của nó. Các đặc tính đó là: độ bền học cao, dẫn điện dẫn nhiệt tốt Trong nghiên cứu này, chúng ta sẽ lợi dụng tính dẫn điện siêu việt của nó để tạo lớp màng đệm cho OLED. Trong khi đó, PEDOT:PSS là một dẫn suất của PEDOT sử dụng nhiều trong chế tạo các linh kiện điện tử bán dẫn. Nếu như thể tổ hợp được hai vật liệu này thành một vật liệu composite sẽ cho độ dẫn điện rất tốt, khả năng truyền quang cao thể dùng làm lớp truyền dẫn hạt tải cho OLED vì thế tăng khả năng làm việc cũng như cải thiện hiệu suất của OLED. Trên sở đó, nội dung nghiên cứu của đề tài được xác định là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên sở ống nano cacbon ứng dụng trong chế tạo OLED. 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỐT PHÁT QUANG HỮU (OLED) 1.1. Vật liệu polymer dẫn 1.1.1. Giới thiệu chung về polymer dẫn Polymer dẫn là các polymer hệ thống nối đôi liên hợp trong cấu trúc phân tử, đây là chất bán dẫn hữu cơ. Ưu điểm của polymer dẫn là dễ gia công, chủ yếu bằng cách hòa tan trong dung môi. PPV PPP Polythiophene Hình 1. Cấu trúc phân tử của một vài polymer dẫn thông dụng. Các hạt tải trong chất bán dẫn hữu là điện tử lỗ trống trong liên kết π. Sự truyền hạt tải trong chất bán dẫn hữu phụ thuộc vào các quỹ đạo liên kết π sự chồng chập của các hàm sóng học lượng tử. Khả năng truyền hạt tại phụ thuộc vào khả năng các hạt tải vượt qua từ một phân tử này tới một phân tử khác. Các polymer truyền thống như polyethylene, các điện tử hóa trị được liên kết trong các liên kết hóa trị lai hóa sp 3 . Chẳng hạn như các điện tử liên kết sigma độ linh động thấp không góp phần vào quá trình dẫn điện. Tuy nhiên, đối với các polymer dẫn thì điều này lại hoàn toàn khác. Các polymer dẫn các tâm cacbon lai hóa liền kề nhau sp 2 , mỗi điện tử hóa trị trên mỗi tâm cư trú trong quỹ đạo p z , liên kết này trực giao (vuông góc) với 3 liên kết sigma khác. Các điện tử trong các quỹ đạo dịch chuyển này độ linh động cao khi vật liệu được pha tạp bởi quá trình oxi hóa. 2 [...]... học lên bề mặt của ống) để thêm các tính chất mới cho ống nano cacbon Đối với trường hợp SWCNT, chức năng hóa cộng hóa trị sẽ làm gẫy một số liên kết đôi C=C, để lại các lỗ trống trong cấu trúc của ống nano cacbon thay đổi cả hai tính chất điện của chúng Trong trường hợp ống nano cacbon 2 tường, chỉ một tường ngoài được biến tính 1.2.2 Các tính chất 1.2.2.1 Độ bền Ống nano cacbon là loại... hồng ngoại biến đổi Fourier sẽ được hiện thị trên màn hình máy tính cho người sử dụng Các mẫu CNTs biến tính chưa biến tính được phân tích cấu trúc bằng phổ hồng ngoại FTIR thực hiện tại Khóa Hóa, Trường ĐHKHTN với nhãn hiệu máy GXPerkinElmer (USA) 2.2 Nghiên cứu chế tạo xác định các đặc tính của màng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs 2.2.1 Chế tạo màng mỏng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs bằng phương... 3và Al sử dụng lớp đệm là màng Al 2O3 độ dày cỡ 2 nm để cản trở phân tán của nguyên tử nhôm vào Alq3 CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon đa tường (MWCNTs) bằng hỗn hợp axit HNO3 H2SO4 2.1.1 Quy trình làm sạch biến tính MWCNTs MWCNTs ban đầu ở dạng thô, cần phải làm sạch biến tính nó Mục đích xử lý CNTs trong axit là loại bỏ các tạp chất. .. báo Khoảng cách giữa các lớp trong các ống nano cacbon đa tường gần bằng với khoảng cách giữa các lớp graphene khoảng 3,4 Å Trong các ống nano cacbon đa tường, ống nano cacbon hai tường được quan tâm bởi hình thái học các tính chất rất giống với ống nano cacbon đơn tường nhưng điện trở tính chất hóa học của chúng được cải thiện đáng kể Đây là tầm quan trọng đặc biệt khi chúng ta chức năng hóa nó... xạ phonon 1.3 Vật liệu tổ hợp nanocomposite PEDOT-PSS:CNTs PEDOT-PSS là một polymer dẫn, CNTs là một trong những chất dẫn điện tốt nhất hiện nay Kết hợp hai chất này tạo thành vật liệu composite của PEDOT-PSS CNTs sẽ tạo ra một chất dẫn tốt được ứng dụng nhiều trong việc chế tạo ra các loại màng vừa khả năng dẫn điện tốt vừa khả năng cho ánh sáng đi qua Việc tạo màng composite PEDOT-PSS:CNTs... tốt Một trong những ứng dụng hữu ích của SWCNTs là được sử dụng trong transistors hiệu ứng trường (FET) Sản phẩm sử dụng trạng thái logic nội phân tử đầu tiên là dùng FET dựa trên SWCNTs đã thành công trong báo cáo gần đây[2] Để tạo ra một trạng thái logic chúng ta phải cả p-FET n-FET 1.2.1.2 Ống nano cacbon đa tường (MWCNTs) 7 Ống nano cacbon đa tường bao gồm nhiều lớp graphite cuộn lại tạo thành... của OLED 13 1.4.1 Giới thiệu chung về OLED OLED (Organic light emitting diode) là điốt phát sáng hữu mà ánh sáng phát ra từ lớp màng hữu khi đặt một điện áp thích hợp vào hai cực của nó Lớp bán dẫn hữu này được kẹp giữa hai điện cực, một trong hai điện cực là trong suốt để ánh sáng thể truyền qua OLED đang rất được quan tâm nghiên cứu vì những ưu điểm của nó Thứ nhất, màng mỏng hữu nhẹ... vùng năng lượng trong chất bán dẫn hữu Trong chất bán dẫn hữu cơ, tồn tại hai vùng gọi là vùng quỹ đạo phân tử được điền đầy cao nhất (Highest Highest Occupied Molecular Orbital-HOMO) vùng quỹ đạo phân tử được điền đầy thấp nhất (Lowest Unoccupied Molecular Orbital-LUMO) Hai vùng HOMO LUMO này tương ứng giống như hai vùng hóa trị vùng dẫn trong chất bán dẫn vô Ở trạng thái bản vùng HOMO... PEDOT PEDOT-PSS n (a) (b) Hình 2 Công thức phân tử của PEDOT (a) PEDOT-PSS (b) PEDOT là một polymer dẫn tạo thành từ các monomer 3,4ethylenedioxylthiophene (EDOT) PEDOT-PSS được sử dụng làm polymer dẫn điện truyền quang với đặc tính mềm dẻo cho rất nhiều ứng dụng Do độ dẫn cao, nó thể sử dụng làm catot trong tụ điện PEDOT-PSS thể tạo ra một màng mỏng dẫn bằng cách phân tán đều nó trên. .. so với màng mỏng Thứ hai, màng mỏng hữu thể được phủ với một diện tích lớn trên bề mặt đế, do đó thể sản xuất những màn hình hiển thị lớn Thứ ba, màng mỏng hữu tính dẻo dai về mặt học, do đó thể uốn cong, gập lại mà không ảnh hưởng tới thiết bị, thậm chí nếu rơi xuống đất hay bị vật nặng rơi vào thì cũng khó thể làm hỏng màn hình[10] Năm 1999, chiếc màn hình hữu đầu . Nguyễn Duy Khanh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN CƠ SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT. NGHỆ Nguyễn Duy Khanh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN CƠ SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT

Ngày đăng: 25/02/2014, 19:57

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Cấu trúc phân tử của một vài polymer dẫn thông dụng. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 1..

Cấu trúc phân tử của một vài polymer dẫn thông dụng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 2. Sơ đồ cấu trúc vùng năng lượng trong chất bán dẫn hữu cơ. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 2..

Sơ đồ cấu trúc vùng năng lượng trong chất bán dẫn hữu cơ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2. Cấu trúc của CNTs với chỉ số (m,n). - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 2..

Cấu trúc của CNTs với chỉ số (m,n) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 5. Cấu trúc năng lượng hấp thụ quang của CNTs. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 5..

Cấu trúc năng lượng hấp thụ quang của CNTs Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 7. Phổ Raman của SWCNTs. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 7..

Phổ Raman của SWCNTs Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 6. Phổ hấp thụ quang từ sự phân tán của ống nanocacbon đơn tường. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 6..

Phổ hấp thụ quang từ sự phân tán của ống nanocacbon đơn tường Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 10. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của OLED. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 10..

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của OLED Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 12. Cấu trúc của CNTs sau khi biến tính bởi hỗn hợp axit. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 12..

Cấu trúc của CNTs sau khi biến tính bởi hỗn hợp axit Xem tại trang 28 của tài liệu.
2.1.2. Phân tích cấu trúc MWCNTs bằng phổ hồng ngoại FTIR - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

2.1.2..

Phân tích cấu trúc MWCNTs bằng phổ hồng ngoại FTIR Xem tại trang 28 của tài liệu.
Các mẫu thủy tinh cắt theo hình vng với tỉ lệ 1x1 cm, sau đó tiến hành làm sạch tuần tự theo các bước sau: Rung siêu âm trong dung dịch cồn:axeton (tỉ lệ 1:1)  trong 20 phút; tiếp đó rung siêu âm trong cồn 20 phút; cuối cùng rung siêu âm trong  nước cất v - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

c.

mẫu thủy tinh cắt theo hình vng với tỉ lệ 1x1 cm, sau đó tiến hành làm sạch tuần tự theo các bước sau: Rung siêu âm trong dung dịch cồn:axeton (tỉ lệ 1:1) trong 20 phút; tiếp đó rung siêu âm trong cồn 20 phút; cuối cùng rung siêu âm trong nước cất v Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 3. Thành phần tổ hợp nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 3..

Thành phần tổ hợp nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 14. Quy trình làm sạch đế thủy tinh. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 14..

Quy trình làm sạch đế thủy tinh Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 16. a- Sự phụ thuộc của độ dày màng vào tốc độ và thời gian quay phủ.                          b- Thiết bị  spin-coating  Laurell WS-400B-6NPP. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 16..

a- Sự phụ thuộc của độ dày màng vào tốc độ và thời gian quay phủ. b- Thiết bị spin-coating Laurell WS-400B-6NPP Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 4. Độ dẫn của màng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 4..

Độ dẫn của màng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 17. Sơ đồ đo điện trở bằng phương pháp 4 mũi dò(a) và thiết bị đo JANDEL(b.) - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 17..

Sơ đồ đo điện trở bằng phương pháp 4 mũi dò(a) và thiết bị đo JANDEL(b.) Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 18. Sơ đồ cấu tạo của máy quang phổ UV-Vis. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 18..

Sơ đồ cấu tạo của máy quang phổ UV-Vis Xem tại trang 34 của tài liệu.
2.2.2.2. Đo phổ truyền qua của màng mỏng bằng phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

2.2.2.2..

Đo phổ truyền qua của màng mỏng bằng phương pháp đo phổ hấp thụ UV-Vis Xem tại trang 34 của tài liệu.
2.2.2.3. Nghiên cứu cấu trúc hình thái bề mặt của mẫu bằng ảnh FESEM - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

2.2.2.3..

Nghiên cứu cấu trúc hình thái bề mặt của mẫu bằng ảnh FESEM Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 20. Hình ảnh của chiếc máy Hitachi FE-SEM model S-4800. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 20..

Hình ảnh của chiếc máy Hitachi FE-SEM model S-4800 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 5. Các thông số công nghệ chế tạo màng MEH-PPV:PVK. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 5..

Các thông số công nghệ chế tạo màng MEH-PPV:PVK Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 5. Các thông số công nghệ chế tạo màng PEDOT-PSS và MEH-PPV:PVK - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 5..

Các thông số công nghệ chế tạo màng PEDOT-PSS và MEH-PPV:PVK Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 5 trình bày các thơng số cơng nghệ chế tạo các màng mỏng của OLED đa lớp. Quá trình xử lý màng tương tự như chế tạo OLED đơn lớp - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 5.

trình bày các thơng số cơng nghệ chế tạo các màng mỏng của OLED đa lớp. Quá trình xử lý màng tương tự như chế tạo OLED đơn lớp Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 6. Các thông số công nghệ chế tạo màng PEDOT-PSS:CNTs và MEH- MEH-PPV:PVK - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Bảng 6..

Các thông số công nghệ chế tạo màng PEDOT-PSS:CNTs và MEH- MEH-PPV:PVK Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình26. (a) Dung dịch PEDOT-PSS (phải) và hỗn hợp dung dịch PEDOT- PEDOT-PSS:CNTs(trái) - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 26..

(a) Dung dịch PEDOT-PSS (phải) và hỗn hợp dung dịch PEDOT- PEDOT-PSS:CNTs(trái) Xem tại trang 42 của tài liệu.
Phổ hồng ngoại của CNTs trước và sau khi xử lý bằng axit trình bày trên hình 27. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

h.

ổ hồng ngoại của CNTs trước và sau khi xử lý bằng axit trình bày trên hình 27 Xem tại trang 43 của tài liệu.
3.3. Nghiên cứu cấu trúc hình thái học bề mặt của màng mỏng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

3.3..

Nghiên cứu cấu trúc hình thái học bề mặt của màng mỏng nanocomposite PEDOT-PSS:MWCNTs Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 29. Điện trở bề mặt và hệ số truyền qua của các màng mỏng nanocomposite - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 29..

Điện trở bề mặt và hệ số truyền qua của các màng mỏng nanocomposite Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 32. Đặc trưng I-V của OLED cấu trúc đa lớp. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 32..

Đặc trưng I-V của OLED cấu trúc đa lớp Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 31. Đặc trưng I-V của OLED cấu trúc ITO/ PVK:MEH-PPV/Al. - nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

Hình 31..

Đặc trưng I-V của OLED cấu trúc ITO/ PVK:MEH-PPV/Al Xem tại trang 47 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan