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wangspan

木虫 (正式写手)

[求助] 无机led和oled在发光机制上有何不同 已有2人参与

它们发光应该都是电子和空穴复合发光, 为什么oled产生激子, 有单线态 三线态激子发光的不同, 内量子效率也不同, 那无机led呢?是怎么发光的呢?

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]
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有机电致发光

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努力
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2004600215

银虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★
感谢参与,应助指数 +1
wangspan: 金币+5, ★★★很有帮助 2014-08-15 21:19:16
1.LED是无机物发光,OLED是有机物发光;
2.无机物中电子和空穴结合比较自由,类似电子的海洋;
3.有机物中电子大多是定域的,电子迁移没那么自由,有机物中的电子迁移是跳跃式的移动;
4.按化学轨道的观点,有机物中电子空穴复合是电子在轨道间的跃迁。电子在轨道中是需要遵守保利不相容原理等规则。
以上个人观点,仅供参考
2楼2014-08-13 11:41:46
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beagle507

金虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★
感谢参与,应助指数 +1
wangspan: 金币+5, ★★★★★最佳答案 2014-08-15 21:18:50
led跟OLED发光机制的不同,主要是由于两者内部材料的状态不同,led中的无机材料是以周期性晶态的形式存在的,因为这样一种周期性晶态,使得内部的载流子(电子、空穴)会在相邻近的原子之间发生分子公有化运动,形成能带,因而led的发光过程就是载流子从高能带向低能带跃迁的过程了。对于OLED而言,有机物在其中是以非晶态的形式存在的,载流子不会形成分子公有化运动,而是被限制在局部的有机分子范围内,它们在分子之间以跳跃(hopping)的方式进行迁移,外加驱动电压之后,跳跃的电子、空穴,因为库仑作用形成电子-空穴队(激子),当电子-空穴队的数量达到某个值时(开启电压处),就会发生辐射复合发光。
beagle507
3楼2014-08-14 10:54:31
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小范范1989

木虫 (著名写手)

引用回帖:
3楼: Originally posted by beagle507 at 2014-08-14 10:54:31
led跟OLED发光机制的不同,主要是由于两者内部材料的状态不同,led中的无机材料是以周期性晶态的形式存在的,因为这样一种周期性晶态,使得内部的载流子(电子、空穴)会在相邻近的原子之间发生分子公有化运动,形成 ...

楼主你好,我想请问楼主
1:激子的能级和咱们说的HOMO-LUMO以及s0-s1的能级有什么联系和区别?
2:激子是怎么形成的,又是怎样退激发发光的?
我感觉,主要是,我对激子能级,激子束缚能,以及homo和lumo 的能级,还有s0-s1的能级混淆了,不理解,
谢谢
It doesn't matter how slow you are, as long as you're determined to get there, you'll get there.
4楼2014-10-12 09:50:24
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wangspan

木虫 (正式写手)

引用回帖:
4楼: Originally posted by 小范范1989 at 2014-10-12 09:50:24
楼主你好,我想请问楼主
1:激子的能级和咱们说的HOMO-LUMO以及s0-s1的能级有什么联系和区别?
2:激子是怎么形成的,又是怎样退激发发光的?
我感觉,主要是,我对激子能级,激子束缚能,以及homo和lumo 的能级 ...

1、分子处于基态时为s0态,lumo轨道上未填充电子,处于激发态时,homo轨道上电子跃迁到lumo上,若自旋不改变 与homo上电子自旋相反则为单线态s1,相反为t1。它们两者为不同的概念,能级之间不是s0=homo, s1=lumo的关系。homo lumo能级相对于真空能级来算的,可通过ups, 电化学来测量。s0基态能级视为0, 激发态能级数值为跃迁所需能量, s1可通过荧光光谱峰位计算得到,t1可通过磷光光谱峰位算得。
2、电致发光的激子是电子空穴复合产生的,束缚能强的为f激子,弱的为w激子,激子处于激发态,
电子跃迁回到基态若为辐射跃迁发光
努力
5楼2014-10-13 09:25:31
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小范范1989

木虫 (著名写手)

引用回帖:
5楼: Originally posted by wangspan at 2014-10-13 09:25:31
1、分子处于基态时为s0态,lumo轨道上未填充电子,处于激发态时,homo轨道上电子跃迁到lumo上,若自旋不改变 与homo上电子自旋相反则为单线态s1,相反为t1。它们两者为不同的概念,能级之间不是s0=homo, s1=lumo的关系。 ...

谢谢,我再仔细想想,麻烦你了
It doesn't matter how slow you are, as long as you're determined to get there, you'll get there.
6楼2014-10-13 16:41:14
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