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Light Emitting Diode (LED)

02.10.2012
<strong>Background</strong><br>

White light emission with LEDs is achieved today by either mixing red, green and blue (RGB) LEDs or by covering monochromatic LEDs with a phosphor layer, though this method decreases the efficiency.<br><br> <strong>Technology</strong><br> This inorganic-organic hybrid LED technology uses electrical excitation in combination with Förster (fluorescent) resonant energy transfer (FRET) between the inorganic and the organic layers. The organic semiconductor can be for example a conjugated polymer based on poly(p-phenylene vinylene) especially MEH-PPV or Poly(thiophene) especially PEDOT. The advantage of this electrically pumped, combined organic-inorganic structure is the strong energetic coupling between the organic and inorganic layers, leading to highly efficient devices. With this combined inorganic-organic LED structure it is possible to achieve higher light yield and therefore a high efficiency white light LED could be fabricated. <br><br>

<strong>Benefits</strong> <ul> <li>FRET as efficient energy transfer mechanism</li> <li>First inorganic-organic structure with electrical excitation</li> <li>High efficiency white light LEDs (colored LEDs also possible) </li> </ul> <p><strong>IP Rights</strong><br> German patent application (04/2010)<br> PCT patent application <br> <br> <strong>Patent Owner</strong><br> Humboldt-Universität zu Berlin<br> Paul-Drude-Institut Berlin</p>

Weitere Informationen: PDF

ipal GmbH
Tel.: +49 (0)30/2125-4820

Ansprechpartner
Dr. Dirk Dantz

info@technologieallianz.de | TechnologieAllianz e.V.
Weitere Informationen:
http://www.technologieallianz.de/angebote.php?sort=sag&id=2905&lang=de
http://www.technologieallianz.de

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Im Focus: Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwandeln Strom in leuchtende Quasiteilchen

Starke Licht-Materie-Kopplung in diesen halbleitenden Röhrchen könnte zu elektrisch gepumpten Lasern führen

Auch durch Anregung mit Strom ist die Erzeugung von leuchtenden Quasiteilchen aus Licht und Materie in halbleitenden Kohlenstoff-Nanoröhrchen möglich....

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Aus einem ultraschnellen intensiven Laserpuls, den sie in die Faser einkoppeln, erzeugen die Wissenschaftler ein, für das menschliche Auge nicht sichtbares,...

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Fraunhofer IPA has developed a proximity sensor made from silicone and carbon nanotubes (CNT) which detects objects and determines their position. The materials and printing process used mean that the sensor is extremely flexible, economical and can be used for large surfaces. Industry and research partners can use and further develop this innovation straight away.

At first glance, the proximity sensor appears to be nothing special: a thin, elastic layer of silicone onto which black square surfaces are printed, but these...

Im Focus: 3-D scanning with water

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