Abstract:
PURPOSE: A field effect transistor and a pixel driving circuit of an active display is to lower a driving voltage of a field effect transistor and raise a movement and a field effect of a charge conveyor in a semiconductor layer. CONSTITUTION: A ferroelectric(32) is deposited on a gate(31). An organic semiconductor layer(33) and a source/drain(34) are formed on the ferroelectric. The organic semiconductor uses a simple molecular organic, a polymer and so forth. The ferroelectric consists of a PZT(Pb(Zr, Ti)O3) and so forth, and has a dielectric rate of 1000 to 1500 at a thin film state. A pixel driving circuit of an active drive type display comprises a storage battery, a luminescence element, the first FET for controlling the storage battery, and the second FET for controlling a current flowing into the luminescence element. The first field effect transistor consists of the gate, the ferroelectric formed on the gate, the organic semiconductor formed on the ferroelectric, and the source/drain.
Abstract:
PURPOSE: An organic electroluminescent display fabrication method is provided to enhance luminous effect by varying an interface between an electrode and an organic film through heat treating process after forming the electrode. CONSTITUTION: A single molecular thin film which is formed on a positive electrode(12) by using thermal deposition to compose a positive hole carrier layer(13a). A polymer thin film is formed on the positive hole carrier layer(13a) to form a luminous layer(13b). The luminous layer(13b) is heat treated in a temperature higher than the melting point of a solvent of the thin film to remove the solvent. Then, aluminium is thermally deposited or sputtered to form a negative electrode(14). After that, heat treatment is performed in the highest temperature from a temperature range which is higher than glass transition temperature and lower than thermal decomposition temperature of the used polymer and a temperature range lower than glass transition temperature.
Abstract:
PURPOSE: New oxadiazole for polymerizing a luminescent polymer and synthetic methods of new luminescent polymers and electoluminescent elements using them are provided which promote the luminescent efficiency of electoluminescent elements. CONSTITUTION: New oxadiazole for polymerizing a luminescent polymer and synthetic methods of new luminescent polymers and a method for making luminescent elements are described which comprise: (a)obtaining oxadiazole which enable to excel in an electron injection and transfer capability in a luminescent polymer; (b)synthesizing luminescent polymers of formula (P-1) and (P-2) having a solubility in an organic solvent and an excellent electron and hole transfer capability by reacting them with a compound having a hole transfer capability; (c)forming semitransparent electrodes, polymer luminescent layers comprising the formula (P-1) and (P-2) and metal electrodes in regular series.
Abstract:
PURPOSE: A flat board display device for all direction electric luminescence is manufactured by forming a luminescence polymer film pattern in both-side of plastic board using two roller at the same time. CONSTITUTION: The method comprises the step of: forming a metal cathode(12) patterns on both side of bendable plastic substrate; arranging a mask on the surface of the metal cathode; patterning a first luminescence polymer film on both side of substrate at the same time using a first roller with the first luminescence polymer; moving a mask with specific width; patterning a second luminescence polymer film on both side of substrate simultaneously using a second roller with the second luminescence; moving a mask with specific width; patterning a third luminescence polymer film on both side of substrate simultaneously using a third roller with the third luminescence; making an anode transparent electrode(14) using a thermal sputtering or electron beam sputtering on the polymer film.
Abstract:
PURPOSE: Manufacture a display that radiates multi colors. A conventional method has limitation in manufacturing a big size display, as there is size limitation by a device for rotational applying, a dry etching device and print. The big size display enables equal resolution from a picture element. CONSTITUTION: The area where a high luminescence molecular substance formed on a transparent electrode (2) of a substrate (1) forms an opened separation film (5). Put a thin film mask (6) on the separation film (5) and coat with a high molecular substance (7a, 7b, and 7c) on each spot using a roller. Pattern a metal electrode (9) on the applied high luminescence molecular substance (7a, 7b, and 7c) using a vacant lot skill. The big size display is manufactured with an easy process. As a picture cell comprises of multiple high luminescence molecules, sufficient information is expressed if one of the elements malfunctions.
Abstract:
본 발명은 고분자-유기물 다층 박막 전기 발광 소자에 관한 것이다. 최근에는 발광 효율의 향상을 위하여 고분자 블랜드를 이용하거나, 정공이나 전자 수송층을 이용한 다층 박막 소자에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 한편 소자의 안정성과 효율의 극대화를 위하여 고분자와 유기물로 구성된 다층 박막 소자에 대한 연구도 많이 이루어지고 있다. 지금까지 보고된 고분자-유기물 다층 박막 소자에서는 고분자나 유기물의 두층 중에서 어느 한층이 발광층으로 작용하고 다른 한 층은 전자나 정공을 수송하는 수송층 역할을 해왔다. 다층 박막 소자를 이용하여 전압이나 전류에 따른 발광 파장 변화를 보고한 논문도 있지만 파장의 변화는 극히 미미하였다. 본 발명에서는 고분자 발광체인 폴리(1,4-페닐렌비닐렌)(PPV)와 폴리(티에닐렌비닐렌)(PTV)의 교대 공중합체인 폴리[2-메톡시-5-(3,7-디메틸)옥틸옥시-1,4-페닐렌비닐렌-알트-2,5-티에닐렌비닐렌](DAPPV-PTV)의 합성 방법과 DAPPV-PTV와 유기물 발광체인 Alq 3 를 이용한 다층 박막 전기 발광 소자를 형성하므로써 가하여준 전압에 따라 상이하게 다른 두가지 색을 발광하는데 약 8V부터 초록색을 18V 이상에서는 적색을 발광한다.
Abstract:
본 발명은 전기장 발광 고분자를 이용한 칼라 디스플레이 소자 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 투명기판 위에 광표백된 발광 고분자에 묻힌 패턴된 투명전극과, 투명전극 상면에 형성되는 발광 고분자 A의 광표백된 영역(비발광 영역)과, 투명전극의 일정부분에 형성되는 발광 고분자 A의 광표백 안된 영역(발광영역)과, 발광 고분자 A의 광표백된 영역 상면에 형성되는 발광 고분자 B의 광표백된 영역과, 발광 고분자 A의 광표백된 영역 상면의 일정 부분에 형성되는 발광 고분자 B의 광표백 안된 영역(발광영역)과, 발광 고분자 A의 광표백 안된 영역(발광영역) 상면에 고분자 A, B 사이에 패턴된 제1금속전극과, 발광 고분자 B의 광표백된 영역 상면에 형성되는 발광 고분자 C의 광표백된 영역과, 발광 고분자 B의 광표백된 영역의 일정 상면에 형성되는 발광 고분자 C의 광표백 안된 영역(발광영역)과, 발광 고분자 B의 광표백 안된 영역의 상면에 고분자 B, C 사이에 패턴된 제2 금속전극과, 발광 고분자 C의 광표백 안된 영역의 상면에 패턴된 제3금속전극으로 형성된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 전기 발광 소자에 관한 것으로서, 금속 이온을 함유하고 있는 이오노머(ionomer)로 만들어진 고분자를 전하 수송층으로 사용하는 것을 특징으로 하고 있다. 이오노머는 이온화된 금속 염을 함유하고 있고, 이 금속을 중심으로 고분자가 물리적인 가교를 형성한다. 이로 인해 기계적 성질이 우수할 뿐만 아니라 열 적 안정성도 뛰어나다. 그리고 전기장 하에서는 이온의 움직임으로 인하여 이온 전도도를 보이며 치환된 이온의 농도에 따라 그 전도도를 조절할 수 있다. 이오노머의 박막은 스핀 코팅 방법으로 쉽게 얻을 수 있다. 또한 이오노머 박막을 전극과 발광층 사이에 코팅하여 안정된 계면을 형성함으로서 발광층의 발광 효율을 크게 증대시킬 수 있다. 한편, 이오노머 역시 고분자로 되기 때문에 전체적으로 구부림이 가능한 전기 발광 소자의 제작에도 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 유기물 전계효과 트랜지스터로 구동·조절되는 유기물 전기 발광소자에 관한 것으로서, 유기물 전기 발광소자와 그 소자를 구동하는 유기물 전계효과 소자가 하나의 소자로 결합함으로써, 유기물 트랜지스터를 유기물 전기 발광소자의 구동 및 조절에 응용할 경우, 무기물 트랜지스터를 사용하는 경우에 비하여, 첫째 기계적 구부림이 가능하고, 둘째 진공 증착 또는 스핀 코팅을 이용하여 무기물 트랜지스터 제작시에 비해 완화된 조건하에서 쉽게 박막을 형성할 수 있으므로 유기물 전기발광소자와의 결합을 통해 유기물 전기 발광 개별 화소의 구동 및 조절이 용이한 대면적 유기물 전기 발광 표시판을 제작할 수 있다. 또한, 박막 전기 발광소자에서 박막화에 따른 소자의 소형화에 있어서도 무기물 트랜지스터에 비해 간단한 공정과 저가로 구동 부분을 소형, 박막화함과 더불어 집적화를 통해 전체적인 발광소자의 크기를 소형화할 수 있는 소형 박막 표시 소자의 제작이 용이해지고, 발광소자의 구동 및 조절을 위한 부분인 박막 트랜지스터를 유기물로 제작할 수 있기 때문에 전체적인 구부림이 가능한 전기 발광소자의 제작을 실현할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
Disclosed is a ultra-high speed optic switching device including a first quantum well structure(1) and a second quantum well structure(2). The first and second quantum well structures(1, 2) have different energy gap each other. The first quantum well structure(1) absorbs a bleaching phenomenon of a long time band. The first quantum well structure(1) has the same long time constant as the second quantum well structure(2). The long time bleaching phenomenon of the first quantum well structure(1) is as same as the long time absorption phenomenon of the second quantum well structure(2). Thus, the switching can be used for the future optic communication.