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研究生:劉英才
論文名稱:薄膜堆疊式有機元件封裝之研究
論文名稱(外文):Organic components thin-film stacked encapsulation of research
指導教授:王右武
學位類別:碩士
校院名稱:國立彰化師範大學
系所名稱:光電科技研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:51
中文關鍵詞:oled封裝
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本論文探討薄膜推疊式封裝方式對有機元件之影響。研究結果發現,保護膜複合層堆疊結構,因二氧化矽與鋁膜層皆為堆疊式沉積,故保護層增加為七層,另外鋁膜在元件最外部保護,鋁膜本身結構較緻密及穩定,水氣穿透入侵路徑增加,水氣入侵速度因路徑加長,有效減緩有機材料損壞,其壽命由未鍍保護膜狀況下的15分鐘提高到92分鐘,保護能力提高6.13倍。
This paper examines the impact thin- film stacked encapsulation of organic components. The results showed that, the composite layer of the passivation film stack structure, because silicon dioxide and aluminum deposition layer are stacked, the passivation layer is increased to seven, while the external passivation element in aluminum, aluminum and its structure is more compact and stable , to increase the penetration of moisture intrusion path, because the speed of the water vapor intrusion path longer, effectively slow down organic material damage, the lifetime is not coating passivation layer for 15 minutes up to 92 minutes, the ability to improve the passivation of 6.13 times
摘要 I
致謝 III
目錄 IV
圖目錄 VI
表目錄 VIII

第一章 簡介 1
1.1 前言 1

第二章 文獻回顧 4
2.1 有機發光二極體發展 4
2.2 有機發光二極體運作原理 6
2.3 有機發光二極體的封裝 8
2.4 研究動機 11

第三章 實驗方法 18
3.1 實驗流程 18
3.2 實驗材料 18
3.2.1 有機材料  18
3.2.2 無機材料 18
3.3 實驗設備 19
3.3.1 物理氣象沉積蒸鍍系統 19
3.3.2 原子力顯微鏡系統 19
3.3.3 水氧穿透力分析系統 20
3.3.4 鉛筆硬度測試器 20
3.4 保護膜層製作 21
3.4.1 單層保護膜 21
3.4.2 複合層保護膜 21
3.5 有機元件製作 22
3.5.1 元件電路設計 22
3.5.2 基板清洗 22
3.5.3 有機元件圖案製作 22
3.5.4 有機元件鍍膜製作 23

第四章 結果與討論 30
4.1 單層保護膜特性測試 30
4.1.1 鍍膜硬度之影響 30
4.1.2 鍍膜水氧穿透之影響 30
4.2 複合層保護膜特性測試 32
4.2.1 鍍膜水氧穿透之影響 32
4.3 複合層保護膜對有機元件壽命之影響 33
4.3.1 元件內縮之影響 33
4.3.2 元件亮度衰退之影響 34
4.3.3 元件電性之影響 35

第五章 結論與未來展望 47

參考文獻 48

圖目錄
圖1.1 有機發光二極體分類 3
圖2.1 有機發光二極體結構 12
圖2.2 有機發光二極體發光方式 12
圖2.3 陽極線路 13
圖2.4 黃光絕緣層 13
圖2.5 黃光隔離層 14
圖2.6 有機層鍍膜 14
圖2.7 陰極金屬層鍍膜 15
圖2.8 元件封裝 15
圖2.9 有機元件完成結構 16
圖2.10 傳統封裝方式 16
圖2.11 聚合物蓋板封裝方式 17
圖2.12 薄膜封裝方式 17
圖3.1 實驗流程圖 24
圖3.2 鍍膜系統示意圖 24
圖3.3 原子力顯微鏡結構 25
圖3.4 MOCON水氧穿透儀器 25
圖3.5 水氧穿透儀器量測原理 26
圖3.6 鉛筆硬度測試器 26
圖3.7 有機元件設計 27
圖3.8 基板清洗流程 27
圖3.9 有機元件結構圖 28
圖4.1 單層保護膜鋁不同厚度對水氧穿透影響 36
圖4.2 單層保護膜二氧化矽不同厚度對水氧穿透影響 36
圖4.3 單層保護膜Bebq2不同厚度對水氧穿透影響 37
圖4.4 複合層保護膜對水氧穿透影響 37
圖4.5 複合層保護膜對元件內縮影響 38
圖4.6 元件內縮狀況 39
圖4.7 複合層保護膜對元件亮度影響 40
圖4.8 複合層保護膜對元件電流-電壓關係 40
圖4.9 單層保護膜二氧化矽AFM圖 41
圖4.10 單層保護膜鋁AFM圖 41
圖4.11 單層保護膜Bebq2AFM圖 42

表目錄
表3.1 由軟至硬鉛筆硬度等級 28
表3.2 單層保護膜各材料厚度表 29
表3.3 複合層保護膜各材料厚度表 29
表4.1 單層保護膜鋁不同厚度對硬度影響 42
表4.2 單層保護膜二氧化矽不同厚度對硬度影響 43
表4.3 單層保護膜Bebq2不同厚度對硬度影響 43
表4.4 單層保護膜鋁不同厚度與未鍍保護膜比較 44
表4.5 單層保護膜二氧化矽不同厚度與未鍍保護膜比較 44
表4.6 單層保護膜Bebq2不同厚度與未鍍保護膜比較 45
表4.7 複合層保護膜與未鍍保護膜比較 45
表4.8 複合層保護膜元件與未鍍保護膜元件壽命比較 46


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