목차
1. OLED의 개요
2. OLED의 구조와 원리
3. OLED 재료의 종류
4. OLED 제조 공정
5. OLED의 장점과 단점
6. OLED의 응용 분야
2. OLED의 구조와 원리
3. OLED 재료의 종류
4. OLED 제조 공정
5. OLED의 장점과 단점
6. OLED의 응용 분야
본문내용
[분석화학] OLED에 대해서
목차
1. OLED의 개요
2. OLED의 구조와 원리
3. OLED 재료의 종류
4. OLED 제조 공정
5. OLED의 장점과 단점
6. OLED의 응용 분야
[분석화학] OLED에 대해서
1. OLED의 개요
OLED는 유기발광다이오드(Organic Light Emitting Diode)의 약자로, 유기 화합물을 이용하여 빛을 내는 전계발광 소자이다. OLED는 전기를 공급하면 유기 화합물이 발광층에서 전자와 정공이 재결합하여 빛을 생성하는 구조로 이루어져 있으며, 이 구조 덕분에 백라이트 없이 자체적인 빛을 발할 수 있다. 이러한 특성으로 인해 OLED는 얇고 유연하며 가볍다는 장점이 있으며, 고휘도, 넓은 시야각, 높은 명암비를 자랑한다. OLED는 1987년 일본의 Toshiba와 Kaiser Thermal와의 공동 연구를 통해 처음 개발되었으며, 이후 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 글로벌 대기업들이 상용화에
목차
1. OLED의 개요
2. OLED의 구조와 원리
3. OLED 재료의 종류
4. OLED 제조 공정
5. OLED의 장점과 단점
6. OLED의 응용 분야
[분석화학] OLED에 대해서
1. OLED의 개요
OLED는 유기발광다이오드(Organic Light Emitting Diode)의 약자로, 유기 화합물을 이용하여 빛을 내는 전계발광 소자이다. OLED는 전기를 공급하면 유기 화합물이 발광층에서 전자와 정공이 재결합하여 빛을 생성하는 구조로 이루어져 있으며, 이 구조 덕분에 백라이트 없이 자체적인 빛을 발할 수 있다. 이러한 특성으로 인해 OLED는 얇고 유연하며 가볍다는 장점이 있으며, 고휘도, 넓은 시야각, 높은 명암비를 자랑한다. OLED는 1987년 일본의 Toshiba와 Kaiser Thermal와의 공동 연구를 통해 처음 개발되었으며, 이후 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 글로벌 대기업들이 상용화에
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