五一剛過(guò),LED業(yè)取得了這些技術(shù)突破
來(lái)源:廣東LED 編輯:swallow 2020-05-07 08:55:08 加入收藏 咨詢(xún)

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不知不覺(jué),五一小長(cháng)假就這么過(guò)去了,也許你還沉寂在假日的歡樂(lè )中,不過(guò)技術(shù)的革新可從不等人。近期,LED行業(yè)就迎來(lái)不少技術(shù)消息。對于企業(yè)而言,要跟上世界的每一個(gè)變化和進(jìn)步,是至關(guān)重要的極大挑戰。昨天還僅僅處在理論階段的東西明天可能就變成行業(yè)標準了。
新型3D打印機,使用LED代替激光源
格拉茨理工大學(xué)的研究人員創(chuàng )造了一種新型的3D打印機,該打印機使用LED代替激光源,用于金屬零件的快速成型制造。這種新型3D打印機可以?xún)?yōu)化3D金屬打印的施工時(shí)間、金屬粉末消耗、設備成本和后處理工作。目前開(kāi)發(fā)團隊已經(jīng)為這款3D打印機申請了技術(shù)專(zhuān)利。
該3D打印機使用的技術(shù)據說(shuō)類(lèi)似于選擇性激光或電子束熔化技術(shù)。該工藝使用的是熔化金屬粉末,然后將其堆積起來(lái)形成一個(gè)部件。這種新技術(shù)被稱(chēng)為選擇性L(fǎng)ED基熔化(Selective LED-based Melting,簡(jiǎn)稱(chēng)SLEDM),消除了基于粉末床制造工藝的兩個(gè)核心問(wèn)題。
這兩個(gè)核心問(wèn)題包括大批量金屬部件的生產(chǎn)耗時(shí),以及耗時(shí)的手工返工。SLEDM采用高性能的LED光束,其特點(diǎn)是由照明專(zhuān)家Preworks公司特別改裝的LED,并配備了復雜的透鏡系統,可使LED光束的直徑得以聚焦。
該透鏡系統允許在熔化過(guò)程中,光束在0.05到20毫米之間變化??筛淖兊腖ED焦點(diǎn)允許在單位時(shí)間內熔化更大的體積,而不需要做內部絲狀結構。由于沒(méi)有內部的絲狀結構,使得元件和燃料電池或醫療技術(shù)的生產(chǎn)時(shí)間縮短了20倍。
該工藝還意味著(zhù),組件從上至下進(jìn)行組裝,使組件外露,并將所需的粉末減少到最低限度。在印刷過(guò)程中可以進(jìn)行必要的后處理。目前,該打印機正被用于生產(chǎn)生物可吸收的金屬植入物,如用于治療骨折的鎂合金制成的螺釘。那些植入物在骨折生長(cháng)后會(huì )溶解到體內,不需要再進(jìn)行第二次手術(shù)取出螺釘。
新型鈣鈦礦LED,既高效又穩定
據瑞典林雪平大學(xué)官網(wǎng)近日報道,該校研究人員與英國、中國以及捷克共和國的同事們合作開(kāi)發(fā)出一款既高效又長(cháng)期穩定運行的鈣鈦礦發(fā)光二極管。
鈣鈦礦是引起全世界科學(xué)家興趣的一大類(lèi)半導體材料。它們獨特的晶體結構,使它們具有卓越的光學(xué)以及電子特性,并且制造起來(lái)既簡(jiǎn)單又便宜。雖然大部分進(jìn)展都是在研究太陽(yáng)能電池中使用鈣鈦礦所取得的,但是它們也非常適合制造LED。
近年來(lái),鈣鈦礦LED的效率顯著(zhù)提升,而且不久將達到競爭技術(shù)的效率。然而,它們并不是特別穩定,這意味著(zhù)目前無(wú)法投入實(shí)際應用。
近日,瑞典林雪平大學(xué)的研究人員與英國、中國以及捷克共和國的同事們合作開(kāi)發(fā)出一款既高效又長(cháng)期穩定運行的鈣鈦礦發(fā)光二極管。研究成果發(fā)表在《自然通信(Nature Communications)》期刊上。林雪平大學(xué)生物分子與有機電子部門(mén)的負責人FengGao 教授表示:“鈣鈦礦基發(fā)光二極管對于實(shí)際應用來(lái)說(shuō)還不足夠穩定,但是我們已經(jīng)讓它們向著(zhù)這個(gè)目標邁進(jìn)了一步。”
林雪平大學(xué)生物分子與有機電子部門(mén)的研究員、與 Feng Gao 同為這篇論文主要作者的 Xiao-Ke LiU 表示:“還有許多工作要做。目前,大部分的鈣鈦礦LED要么效率低,要么器件穩定性差。”
許多科研小組都試圖擺脫這一困境,然而卻沒(méi)有取得顯著(zhù)的成功。近日,瑞典林雪平大學(xué)的研究人員與英國、中國和捷克共和國的同事們找到了一條前進(jìn)的道路。他們采用了一種由鉛、碘和有機物甲脒組成的鈣鈦礦,然后將這種鈣鈦礦嵌入到一種有機分子基體中,形成一種復合薄膜。
生物分子與有機電子部門(mén)的博士生 Heyong Wang 表示:“這種分子的末端含有兩個(gè)氨基,幫助其他物質(zhì)形成一種優(yōu)質(zhì)的晶體結構,這就是鈣鈦礦的特征,使晶體穩定。”
這種新型復合薄膜使得研究小組能夠開(kāi)發(fā)出效率達17.3%的LED,半衰期很長(cháng),大約100小時(shí)。這種含有鉛和鹵素(在這個(gè)案例中是碘)的鈣鈦礦,具有最佳的發(fā)光特性。Feng Gao 表示:“我們很想去掉鉛。目前,我們還有找到一個(gè)很好的辦法,但是我們正在努力。”
下一步就是測試不同的鈣鈦礦與有機分子的組合,并詳細了解成核和結晶過(guò)程是如何發(fā)生的。不同的鈣鈦礦賦予光線(xiàn)不同的波長(cháng),這是實(shí)現白光LED這一長(cháng)期目標的必要條件。
采用電吸收光譜原位,研究鈣鈦礦LED的降解機理
近日,香港中文大學(xué)趙鈮團隊利用電吸收光譜技術(shù)原位研究了鈣鈦礦LED的降解機理,并且通過(guò)電荷復合的器件模型模擬了降解發(fā)生的原因與位置。此外研究者引入了一種沉積后表面處理方法來(lái)用PEAI鈍化鈣鈦礦表面進(jìn)一步從實(shí)驗方面證實(shí)這些假設。文章發(fā)表在A(yíng)dv. Funct. Mater.上,題目為“Degradation Mechanism of Perovskite Light-Emitting Diodes: An In Situ Investigation via Electroabsorption Spectroscopy and Device Modelling”。
a) 鈣鈦礦LED器件的結構示意圖;
b) 器件的能帶圖;
c) 不同工作偏壓下的電致發(fā)光光譜;
d)本文所監測的典型鈣鈦礦LED的電流-電壓曲線(xiàn)和電流-輻照度和電流-亮度關(guān)系;
f) 當恒流密度為100mA cm-2時(shí),EQE隨時(shí)間衰減。
a) 時(shí)間相關(guān)ZnO和TFB層的一次諧波電吸收譜(EA);
b)在電流密度為833 mA cm−2時(shí)制備的鈣鈦礦層的二次諧波EA。
a)導帶以下能級為0.03 eV的碘空位缺陷,注入電流密度為100 mA cm-2的鈣鈦礦LED器件的模擬復合速率;
b)能級高于價(jià)帶0.04 eV的鉛空位缺陷,注入電流密度為100 mA cm-2的鈣鈦礦LED器件的模擬復合速率;
c)價(jià)帶上能級為0.6 eV的碘間隙缺陷陷阱,注入電流密度為100 mA cm-2的鈣鈦礦LED器件的模擬復合速率;
d)價(jià)帶以上能級為1.0 eV的反位錯鉛缺陷陷阱,注入電流密度為100 mA cm-2的鈣鈦礦LED器件的模擬復合速率;
e)非輻射復合速率沿垂直方向的分布。
a)不同PEAI濃度下器件的電流-電壓曲線(xiàn)對比;
b)不同PEAI濃度下器件的亮度與電流密度曲線(xiàn)對比;
c)有PEAI層和無(wú)PEAI層鈣鈦礦LED器件的EL譜;
d)有PEAI層和無(wú)PEAI層PeLED器件的工作穩定性的比較;
c)在電流密度為100mA cm-2時(shí),有PEAI層鈣鈦礦LED器件的時(shí)變EA譜;
c)在電流密度為100mA cm-2時(shí),無(wú)PEAI層的鈣鈦礦LED器件的時(shí)變EA譜。
a-b)鈦礦表面晶格結構(左面板)和未經(jīng)PEAI鈍化處理的鈣鈦礦LEDs a)和b)的器件模型(右面板)的示意圖。藍色和紅色箭頭分別表示電子和空穴的輸運方向。
研究者利用電吸收光譜技術(shù)來(lái)監測鈣鈦礦LED在運行過(guò)程中各功能層的穩定性。通過(guò)時(shí)間相關(guān)的電吸收光譜分析,清楚地表明鈣鈦礦LED的降解主要發(fā)生在鈣鈦礦層中?;陔姾蓮秃系钠骷P?,進(jìn)一步指出這種降解可能是由TFB/鈣鈦礦界面引起的,界面區的空位、間隙或反晶缺陷會(huì )加劇這種降解。為了證實(shí)這些假設,研究者引入了一種沉積后表面處理方法來(lái)用PEAI鈍化鈣鈦礦表面。在電流密度為100 mA cm-2的條件下,鈍化處理可顯著(zhù)提高鍍層的穩定性,使鍍層的使用壽命由1.5小時(shí)提高到11.3h。這項工作展示了一個(gè)有效的工具來(lái)探索一個(gè)多層結構鈣鈦礦器件的降解過(guò)程。這項發(fā)現有助于開(kāi)發(fā)用于鈦礦器件穩定性研究的新方法,同時(shí)也強調了表面缺陷鈍化在提高商業(yè)應用中鈣鈦礦器件穩定性方面的重要性。
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