CINNO Research產業資訊,韓國延世大學物理系李延珍教授研究團隊與LG顯示合作,在全球范圍內首次探明了大尺寸OLED電視量產必需的核心材料氟化鎂(MgF?) 的實際工作原理。
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這項研究因成功解決了產業界長期懸而未決的根本性難題而備受認可,相關成果已發表于材料領域國際權威期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials,影響因子18.5)。
氟化鎂因具有成本低廉且工藝穩定性優異的突出優勢,長期被廣泛用作OLED面板的空穴注入層材料。但它作為典型的絕緣體,在需要注入電荷的空穴注入層中究竟如何助力性能提升,學術界與產業界此前均未能給出明確解釋。這導致生產現場只能在不明原理的情況下反復試錯,以此來優化工藝,存在著明顯局限性。
為攻克這一難題,研究團隊結合光電子能譜分析與理論計算,對氟化鎂與有機半導體混合時發生的相互作用展開研究。結果首次發現,被認定為絕緣體的氟化鎂會出現從有機分子中奪取電子的基態電荷轉移現象。在此過程中,氟化鎂可充當強效p型摻雜劑,使空穴濃度提升至原有水平的50倍以上,而這正是大幅提高OLED效率的核心關鍵。
研究團隊同時探明,氟化鎂與有機物混合后不會形成晶體結構,而是轉變為非晶態。這種結構變化能抑制界面產生的能量勢壘,讓電荷在低電壓下更易傳輸。至此,空穴濃度的激增與界面勢壘的消除這兩大機制協同作用,大幅優化電荷傳輸效率的同時,降低OLED驅動電壓、大幅延長使用壽命的完整原理得以闡明。
本次研究的意義不僅限于學術層面,更是延世大學的分析實力與樂金顯示的產業經驗深度結合的典范產學研合作案例,為顯示面板核心材料的性能突破提供了關鍵理論支撐。
論文第一作者、延世大學博士研究生(同時任職于LG顯示)宋基旭表示:“氟化鎂雖是大尺寸OLED量產的核心材料,但其工作原理此前存在諸多不明之處。本次研究深化了對該材料的認知,有望切實助力高功效、長壽命面板的研發工作。”
延世大學李延珍教授指出:“這是一項證實了‘曾被視為絕緣體的材料具備高效摻雜作用’的物理學發現。我們通過科學分析,為產業界已應用的技術探明了原理,進而構建起‘基礎研究反哺產業升級’的良性循環,這正是此項研究的重大價值所在。”
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