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[导读]开发的30lm/W无机EL面板(点击放大) A4尺寸无机EL面板。可轻松弯曲。(点击放大) 日本大型液晶面板制造装置商TAZMO,以涂布工艺制作的30lm/W发光效率无机EL面板开发成功。无机EL面板很有可能会成为柔性面发光


开发的30lm/W无机EL面板(点击放大)

A4尺寸无机EL面板。可轻松弯曲。(点击放大)
日本大型液晶面板制造装置商TAZMO,以涂布工艺制作的30lm/W发光效率无机EL面板开发成功。无机EL面板很有可能会成为柔性面发光照明的“黑马”。

该面板是TAZMO公司2011年下半年开发的,并在东京正在举行的展会上展出。

无机EL技术此前在发光效率的提高方面被有机EL技术拉开了较大的距离,因此其关注度较低。TAZMO此次大幅提高了发光效率。而有机EL面板在对柔性化而言至关重要的涂布工艺实用化方面需要较多的工序。关于涂布工艺,有观点认为元件构造简单的无机EL占优,此次开发表明无机EL确实有可能领先于有机EL。TAZMO董事社长池田俊夫表示,“设想首先在辅助照明及服装的电饰等方面开展业务”。

无机EL技术是利用向薄膜无机介电体或荧光材料加载电压使之发光的EL(electroluminescence)技术。其发光原理与有机EL不同,有机EL与LED一样,是利用半导体pn结上的电子与空穴的再结合来发光的。(记者:野泽 哲生,《日经电子》)

利用原来的技术(左)和此次的技术(右)制作的A4尺寸无机EL片的耗电量比较。采用新技术的耗电量约为原来的1/2。(点击放大)

A2尺寸大型面板(点击放大)

长条状面板(点击放大)

元件构造。在PET薄膜上依次积层制作透明电极、荧光体层、介电体层和背面电极。不包括保护薄膜的厚度约为0.3mm。(点击放大)




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