SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-171500"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-171500" > Self-Heating in Lig...

Self-Heating in Light-Emitting Electrochemical Cells

Ràfols-Ribé, Joan (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Umea Univ, Sweden
Robinson, Nathaniel D (författare)
Linköpings universitet,Sensor- och aktuatorsystem,Tekniska fakulteten
Larsen, Christian (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Umea Univ, Sweden
visa fler...
Tang, Shi (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Umea Univ, Sweden
Top, Michiel (författare)
Fraunhofer Inst Organ Elect Electron Beam & Plasm, Germany
Sandström, Andreas (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Umea Univ, Sweden
Edman, Ludvig, 1967- (författare)
Umeå universitet,Institutionen för fysik,Umea Univ, Sweden
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2020-03-13
2020
Engelska.
Ingår i: Advanced Functional Materials. - : Wiley-VCH Verlagsgesellschaft. - 1616-301X .- 1616-3028. ; 30:33
  • Forskningsöversikt (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Electroluminescent devices become warm during operation, and their performance can, therefore, be severely limited at high drive current density. Herein, the effects of this self‐heating on the operation of a light‐emitting electrochemical cell (LEC) are systematically studied. A drive current density of 50 mA cm−2 can result in a local device temperature for a free‐standing LEC that exceeds 50 °C within a short period of operation, which in turn induces premature device degradation as manifested in the rapidly decreasing luminance and increasing voltage. Furthermore, this undesired self‐heating for a free‐standing thin‐film LEC can be suppressed by the employment of a device architecture featuring high thermal conductance and a small emission‐area fill factor, since the corresponding improved heat conduction to the nonemissive regions facilitates more efficient heat transfer to the ambient surroundings. In addition, the reported differences in performance between small‐area and large‐area LECs as well as between flexible‐plastic and rigid‐glass LECs are rationalized, culminating in insights that can be useful for the rational design of LEC devices with suppressed self‐heating and high performance.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Energiteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Energy Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

heat management
light-emitting electrochemical cells
self-heating
substrate properties
temperature-dependent performance

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
for (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy