Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in “deep-blue” region
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Куцій, С.; Данилів, Я.; Данилів, І.; Гладун, М.; Барило, Н.; Стахіра, П.; Фечан, А.; Горбулик, В.; Kutsiy, S.; Danyliv, Y.; Danyliv, I.; Hladun, M.; Barylo, N.; Stakhira, P.; Fechan, A.; Gorbulik, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівська філія ПВНЗ “Європейський університет”; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Lviv Polytechnic National University; European University; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
    Розроблення ефективних органічних світловипромінювальних діодів (OLED) на основі явища внутрішньомолекулярної термічно активованої уповільненої флуоресценції (TADF), у конструкції яких відсутні сині фосфоресцентні емітери на основі рідкоземельних металів, все ще залишається складним завданням галузі розроблення новітніх систем освітлення та OLED дисплеїв. У статті запропоновано технологічний підхід до формування такого типу OLED, емітером у якому є органічний донорноакцепторний молекулярний матеріал 9-(2,3,5,6-тетрахлоропіридин-4-іл)-9Н-карбазол (4-CzPyCl4), у якому електронна взаємодія між донорним і акцепторним фрагментами відіграє ключову роль у механізмі уповільненої флуоресценції. У конструкції розробленої світловипромінювальної гетероструктури використано пошарове формування функціональних нанорозмірних органічних плівок, на відміну від традиційних конструкцій OLED темно-синього кольору випромінювання, в яких застосовується система гість – господар. Зовнішня квантова ефективність розробленого OLED становить 2,8 %. Максимальна яскравість 3 000 кд/м2 досягається за напруги 15 В. Координати колірності CIE(x, y) 1931 становлять (0,15; 0,13), що відповідає зоні темно-синього кольору.
  • Thumbnail Image
    Item
    Органічні оптичні сенсори фізичних величин
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Бойко, О.; Готра, З. Ю.; Фечан, А. В.; Boyko, O.; Hotra, Z.; Fechan, A.; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національний університет “Львівська політехніка”; Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv Polytechnic National University
    Розглянуто застосування органічних матеріалів, таких як органічні напівпровідники та рідкі кристали, для створення оптично активних середовищ, світловипромінювальних та фоточутливих структур для оптичних сенсорів фізичних величин. Наведено експериментальні результати досліджень фізичних властивостей отриманих структур та запропоновано конструктивні рішення з реалізації на їх основі сенсорів фізичних величин.
  • Thumbnail Image
    Item
    Electrooptical characteristics of the novelty system: ionic doped liquid crystal - conductive polymer
    (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Mykytyuk, T.; Aksimentyeva, O.; Stakhira, P.; Cherpak, V.; Fechan, A.; Konopelnik, O.; Fomenko, V.; Hlushyk, I.
    Taking into account that ionic-doped liquid crystals are conductive and the conductance depends on dopant concentration, we suggested using ionic-doped liquid crystals as a electrolytic medium in a described configuration of cell. The application of an ionic doped liquid crystal as electrolytic medium in electrochromic device were investigated. Polyaniline is a conductive polymer and has electrochromic effect in an electrolytic medium under the applied voltage. The spectral investigation of the electrohromic effect of polyaniline was carried out in a new cell. The spectral dependences of such structure were presented on paper. An appearance of electrochromic effect was observed in a structure SnO2 – liquid crystal – polyaniline - SnO2.