对光电器件中的载流子和能量中心的调控,直接关系到器件性能的发挥和功能的发现。比如对发光器件的调控就直接影响到器件的发光颜色调、强度、偏光方向等,是在相关研究领域中的重点和难点。本课题拟采用单层或简单叠层结构,通过外部光电信号在分子尺寸范围内实现对载流子运动及能量转移的动态控制,构筑具有发光颜色可控或开光功能的器件,实现一种全新的只在厚度方向具有结构特征的field factor为100%的光电器件。最终将其基本原理扩展到对一般光电器件的调控,为开发新的光电功能器件奠定理论和实验基础。发光调控意味着发光体系中的能量转移点的可控,是涉及到多组分分子体系中的能量传递,载流子复合的控制的极为基本和复杂的科学问题。此外,应用于显示器上,可以使现在的显示器的分辨率最高可提高3倍。相对于白光背光源的显示技术,光的利用效率可以达到3倍以上。这些领域都是现代信息化社会中最具有代表性的巨大的产业领域。
对光电器件中的载流子和能量中心的调控,直接关系到器件性能的发挥和功能的发现。比如对发光器件的调控就直接影响到器件的发光颜色调、强度、偏光方向等,是在相关研究领域中的重点和难点。本课题拟针对于发光颜色的调控,采用简单叠层结构,通过外部电信号对载流子运动及能量转移进行动态控制,构筑具有发光颜色可控的原理型器件,为实现高清晰度显示及颜色可调新型光源奠定理论和实验基础。发光颜色调控意味着发光体系中的能量转移点的可控,是涉及到多组分分子体系中的能量传递,载流子复合的控制的极为基本和复杂的科学问题。此外,应用于显示器上,可以使现在的显示器的分辨率最高可提高3倍。相对于白光背光源的显示技术,光的利用效率可以达到3倍以上。这些领域都是现代信息化社会中最具有代表性的巨大的产业领域。