毕业设计(论文)Weibull分布下白光OLED恒定与步进应力加速寿命试验数据的统计分析有程序.doc
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1、目 录全套设计,程序。联系153893706摘要ABSTRACT第一章 绪 论11.1 课题意义和背景11.2 OLED简介及寿命分析11.3 OLED国内外现状分析21.4 本课题的主要目的和研究内容2第二章 白光OLED简介22.1 白光OLED的材料简介22.2 白光OLED的原理32.3 白光OLED器件结构分类32.3.1 单发光层白光OLED32.3.2 多发光层白光OLED42.3.3 叠层结构的白光OLED42.3.4 下转换白光OLED42.4 白光OLED器件的性能指标52.4.1 白光OLED器件的寿命52.4.2 白光OLED器件的显色指数、色温52.4.3 白光OLE
2、D器件的效率52.5 白光OLED的应用前景62.6 小结6第三章 可靠性与加速寿命试验简介63.1 可靠性63.1.1 可靠性的定义63.1.2 可靠性的评价73.1.3 可靠性的意义93.2 加速寿命试验103.2.1 加速寿命试验的概念103.2.2 加速寿命试验的类型10第四章 加速寿命试验数据的统计分析及寿命估计124.1 威布尔分布124.2 最小二乘法134.3 理论假设144.4 恒定应力加速寿命试验数据的统计分析154.5 步进应力加速寿命试验数据的统计分析164.6 试验数据164.7 试验数据处理174.7.1 恒定应力试验数据处理184.7.2 步进应力试验数据处理18
3、4.7.3 加速寿命方程184.7.4 加速参数的修正184.8 分布拟合的检验194.9 寿命估计19第五章 结论20参考文献20致谢22Weibull分布下白光OLED恒定与步进应力加速寿命试验数据的统计分析摘要作为下一代平板显示器之一的OLED在近十年中有了飞速的发展。然而,OLED产品在商业化的过程中,其可靠性问题也日益受到关注。因此,迫切需要开发一种OLED加速寿命测试方法来加快产品的寿命测试进程。本文利用Weibull函数来描述其寿命分布,并对已得到的数据通过最小二乘法(LSM)完成白光OLED恒定与步进加速寿命试验数据的统计分析,结果证明了白光OLED 的寿命服从Weibull分
4、布以及加速寿命方程完全符合逆幂定律,同时通过精确地计算出预测寿命所用到的关键性参数,从而使其在短时间内估算出寿命成为可能。另外,通过使用MATLAB软件对数据进行处理分析,使复杂的数据统计分析变得方便简单。关键词:白光OLED;威布尔分布;最小二乘法;寿命预测 STATISTICAL ANALYSIS ON CONSTANT AND STEP STRESS ACCELERATED LIFE TEST DATA OF WHITE OLED UNDER WEIBULLABSTRACTAs one of the next-generation flat panel displays, OLED ha
5、s been developed rapidly in recent decades. However, more and more attention is paid to the OLED reliability issues during the commercialization process. Therefore, there is an urgent need to develop an OLED accelerated life test method to speed up the life testing process of the product. Weibull di
6、stribution function was applied to describe the life distribution, the Least Square Method (LSM) was employed to analyze the constant and step stress accelerated life test data. The numerical results show that the OLED life submits to Weibull distribution, the accelerated life equation meets complet
7、ely inverse power law, and the key accelerated parameters were calculated precisely, which makes it sure that the OLED life can be estimated within shorter time. Moreover, MATLAB was used to deal with the data, which makes the complex data statistical analysis become much more convenient and simple.
8、Key Words:White OLED; Weibull; Least Square Method; Life prediction 第一章 绪 论1.1 课题意义和背景随着科技的进步,显示器在生活中的角色越来越注重,从过去的最简单的手机、MP3到如今的iphone、平板电脑、数码相机等体现的不仅是技术的更新,更是显示器探索的结果。业界普遍认为,LCD是目前平板显示领域的主流产品,但是LCD存在以下缺点:亮度低、图像逼真度和饱和度不够理想、响应速度慢、温度特性差和能源利用率低等,这就促使科学界和产业界研究出制造性能更高、成本更低廉的显示器件。而作为下一代平板显示器之一的OLED在近十年中有了
9、飞速的发展,由于具有轻、薄、宽视角、低功耗、响应速度快等优点,所以具有极大的竞争力和市场应用潜力。然而,OLED产品在商业化的过程中,其可靠性问题也日益受到关注,到2008年时OLED的普遍寿命至已超过了20000h(平均初始亮度为150 cd/m2),但企业1开展的常规寿命试验方法不仅耗费大量时间,而且极易落后于产品更新换代的速度,这样寿命测试失去了意义。由此可见,OLED产品的寿命在不断增加地同时,如何精确预测其寿命信息将成为一个技术难题。因此,迫切需要开发一种OLED加速寿命测试方法来加快产品的寿命测试进程。1.2 OLED简介及寿命分析有机发光二极管(Organic Light Emi
10、tting Diode,OLED)是由光刻电极基板与有机发光材料构成的显示器件,与液晶显示器(LCD)相比,OLED 具有全固态、自发光、宽视角、高清晰、高亮度、高对比度、高响应速度、超薄、低成本、低功耗、耐低温、抗震、可实现柔性显示和双面显示等特点,被认为是理想和有潜力的下一代平板显示技术。OLED按照所采用有机发光材料的不同,可分为:小分子OLED(基于小分子有机发光材料和高分子OLED(基于共轭高分子有机发光材料,简称 PLED)。按照驱动方式的不同,还分为有源矩阵驱动(AMOLED)和无源矩阵驱动(PMOLED)。OLED之所以成为平板显示的新热点,就在于其是主动发光全固态平板显示技术
11、,且具有如下特点:(1) 超轻薄 工艺简单 成本低 宽视角(160度左右);(2) 自发光 高发光效率 高亮度 显示效果鲜艳 细腻;(3) 功耗低 低压驱动(直流驱动电压低于10V);(4) 发光材料丰富响应速度快(比TFT- LCD高几个数量级,已达ns级);(5) 温度范围广温度特性好(可在零下二十度正常工作);(6) 主动发光全固态抗震能力强可实现柔软显示等。OLED发光材料按照发光激子的种类可分为荧光材料和磷光材料两种。目前,荧光材料方面,性能最高的是日本出光1兴产的材料。红光效率达到了11cd/A,寿命高达16万小时;绿光效率达到30cd/A,寿命为6万小时;正在开发中的高效率、 长
12、寿命蓝光材料BD-2 (0.13,0.22),效率为8.7cd/A,寿命2.3万小时。磷光材料方面,UDC公司2开发的红光材料色坐标为(0.67,0.33),效率达到15cd/A,500 cd/m2下工作寿命超过15万小时;绿光材料色坐标为(0.34,0.61),效率达到65cd/A,初始亮度为1000cd/m2时,寿命超过4万小时;最难得到的蓝色磷光材料效率达到30cd/A,在200cd/m2的初始亮度下,寿命达到了10 万小时。总体上讲,OLED红、绿、蓝三色材料的发光效率和发光寿命均基本满足实用化需求。红色磷光材料在色纯度上优于红色荧光材料,但绿光和蓝光在色纯度上还有待进一步提高。获得高
13、色纯度、长寿命的蓝色磷光材料,仍然是富有挑战性的难题。而且对发光材料的研究而言,新三色发光材料的开发和器件色纯度、发光效率、寿命的进一步提高依然是今后一段时间内的重要工作。1.3 OLED国内外现状分析美国越来越重视OLED照明,在美国国家计划中有固态照明的项目,其中OLED 照明项目的目标为“达到 75150lmP W,且使用寿命为10000h”,并且从20042010年,将投入共5155万美元的研究经费进行研发,从项目的研究核心方向中可以发现,从上游的材料特性至器件制作及性能测试,均有相关的项目进行研发,可见其研发力量的布局是全面性的。欧洲对OLED照明技术的研究主要以高效率和高寿命为研发
14、主轴,如欧洲“OLED 1001eu”项目。2008年,欧洲“用于信息通讯技术和照明设备的高亮度有机发光二极管”项目(OLLA)联合研究机构3发布了其最终研究成果:基于Nova led PINOLED技术的白光OLED,其初始亮度为1000cdP m2时,发光效率可达到5017lmPW。日本对于OLED照明的兴趣也在迅速增长中,日本政府参与的New Energy and Industrial Technology Development Organization正在推广一些方案,其中一个方案中,松下电工(Matsushita Electric)、出光兴产(Idemitsu Kosan)与Taz
15、mo这3家企业将协作开发OLED照明技术。日本的Konica Minolta 公司4在2006年1月30号宣布已经成功开发了在1000cdPm2达到64lmPW的白光OLED亮度适用于照明应用。日本的Lumiotec株式会社5计划09年秋季以前建成位于山形县米泽市的工厂,并开始样品供货,量产时单片OLED面板(指四边皆为15cm的OLED面板)价格计划能降至5000日元以下。2008年5月Lumiotec新公司成立时,其发布的OLED 面板亮度为5000cdPm2,发光效率为20lmPW,寿命为6000h,2009年3月在东京有明国际会展上展出了该公司用研发装置制作的厚119mm的面板。1.4
16、 本课题的主要目的和研究内容本课题的目的就是利用Weibull函数、最小二乘法(LSM)的理论建立OLED寿命估计的理论模型。通过已经实现的加大OLED的驱动电流开展的两组恒定应力加速寿命试验和一组步进应力加速寿命试验,利用Weibull函数来描述其寿命分布,并对已得到数据利用最小二乘法(LSM)完成了白光OLED加速寿命试验数据的统计分析。由此锻炼学生独立对问题进行深入分析研究的能力。第二章 白光OLED简介白光有机电致发光器件(White OLED,以下简称WOLED),由于它在平板显示和照明光源方面的巨大应用前景,正成为当前OLED研究方面的一个热点。2.1白光OLED的材料简介白光OL
17、ED需要用的材料包括传输型材料和发光型材料,发光型材料涉及荧光材料和磷光材料,荧光材料的寿命较好,但是效率较低;磷光材料可实现较高的内量子效率,但目前蓝光磷光材料的寿命较低,这成为白光OLED性能提高的瓶颈,所以开发高性能的蓝光磷光发光材料和与之匹配的主体材料非常重要。目前用于照明的 W2OLED要求器件所发白光具有80以上的显色指数、较高的色纯度(CIE(0133,0133)、合适的色温(30007500K),并且器件发光的颜色不会随着驱动电压的变化而改变。在白光器件性能上要求至少有50lmPW的效率。为了达到上述高效率,目前的白光有机电致发光器件都避免采用发光效率较低的荧光掺杂材料,而几乎
18、都使用理论上量子产率达到100%的磷光掺杂材料。磷光材料由于具有高效特征,因此在白光照明领域被广泛看好。2006年7月,Konica Minolta6技术中心成功开发了在1000cd/m2初始亮度下,发光效率64lm/W,亮度半衰期约1万小时的白光OLED器件。该器件采用的发光材料均是磷光材料,且一直为磷光材料瓶颈的蓝光材料实现了长寿命和高发光效率,在300cd/m2初始亮度下,实现了1.6万小时的亮度半衰期。2.2 白光OLED的原理白光OLED实现方法可归纳为两种:(1) 波长转换法,该方法是用发蓝光的OLED激发橙色、红色荧光或磷光粉实现白光,该方法也称为下转换法。(2) 颜色混合法,该
19、方法是用蓝光和橙光两种补偿光或红、绿、蓝三基色光通过掺杂或多层的方式实现白光的方法。在OLED中,典型的结构有:a)红、绿、蓝或蓝和橙组成的多层结构;b)红、绿、蓝或蓝和橙掺杂单发光层结构;c)垂直堆积结构;d)微腔结构;e)本征单层结构。目前对白光OLED参数要求:显示指数,较高的色纯度,合适的色温,发光颜色不随驱动电压的变化而变化,效率,寿命万小时。为了达到上述高效率,目前的白光OLED都避免采用发光效率较低的荧光掺杂材料,而几乎都使用理论上量子产率达到100%的磷光掺杂材料。2.3 白光OLED器件结构分类目前,在研究WOLED的过程中产生了很多不同的WOLED器件结构。主要有4大类:单
20、发光层白光器件、多发光层白光器件、叠层结构的白光发光器件、下转换白光发光器件。其中多层发光结构的制备方法最多,工艺比较成熟,所制备的白光器件性能也最好。但是,多层器件在不同电流密度下,存在光谱和色坐标会随着驱动电压变化的问题,因此出现了单发光层白光器件的设计。采用单有机发光层的结构能够避免色纯度随驱动电压变化的问题,但是有些单层器件的发光强度和电流效率并不尽如人意。因此,新的叠层结构白光有机电致发光器件的结构又产生了。TWOLED是在上述多发光层和单发光层器件的基础上,将多个发光层(Red,Green,Blue)或者多个白光器件通过重掺杂的载流子产生层(连接层)连接起来。各发光层都能工作在单发
21、光层的状态下,能够有效避免白光色谱随电压漂移的情况,优化白光器件的色补偿。同时其电流注入、传输也要优于传统的单层器件。下面简单介绍一下这四种结构分类:2.3.1 单发光层白光OLED这种结构的白光OLED是用红、绿、蓝或蓝和橙染料共同掺杂在单一主体材料中,也可以用能产生激态缔合物或激基级复合物发射的材料掺杂在单一发光层中,也就是掺杂单发光层的结构,这种结构最简单的方法就是把发不同颜色光的染料按一定比例同时掺杂在聚合物中,并通过旋涂的方法制备,而利用真空蒸镀方法也可以实现这种结构,多源掺杂时浓度的控制显得非常重要。2.3.2 多发光层白光OLED多发光层器件通常是蓝光、橙光两个发光层或红、绿、蓝
22、三个发光层,通过调整蓝和橙或红、绿、蓝发光层发射光的比例来实现白光发射,因为器件的显色性和效率都很高,多发光层器件成为目前研究最多的白光OLED结构,可以看到,要达到所要求的白光色度和效率,所堆积的各有机层的厚度和能级必须严格控制,由于包含了多个有机有机界面,有机有机层之间存在的界面势垒往往会阻止载流子的注入,产生焦耳热,因此为了消除界面势垒问题,邻近层之间材料的最低未占据轨道(LUMO)和最高占据轨道(HOMO)的选择必须相互匹配,从而实现载流子的有效注入和传输,由于各有机层之间是相互独立的,可以分别优化,充分发挥各有机层的性能,最大限度地提高器件性能,各发光层可以用稳定性好的全荧光材料,可
23、以用效率更高的全磷光材料,也可以用荧光和磷光混合的方式,极大地提高了器件设计的灵活性但由于结构中不同发光层退化程度不同,致使器件的颜色不稳定,而且器件同时也存在制备复杂等问题。2.3.3 叠层结构的白光OLED堆积(或叠层)结构OLED的概念最早是南日本三形大学J .Kido教授7提出的,这种结构通常用一种电荷产生层作为连接层把数个发光单元串联起来作为一个整体,电流密度减小,减小有机层的注入压力,因此与单元器件相比,堆积结构器件往往具有成倍的电流效率和发光亮度,由于堆积OLED的初始亮度比较大,在相同的电流密度下测量时,换算成单元器件的初始亮度,堆积器件会有较长的寿命,正是由于堆积结构OLED
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