GB/T37946-2019

有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法

Testmethodofthermalstabilityofmaterialsfororganiclightemittingdiodedisplay(OLED)

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  • 中国标准分类号(CCS)L90
  • 国际标准分类号(ICS)31.030
  • 实施日期2019-12-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数7页
  • 文件大小440.66KB

有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法


国家标准 GB/T37946一2019 有机发光二极管显示器用材料热稳定性的 测试方法 Testmethodofthermalstabiityofmateriasfororganiclightemittingdiode display(OLED 2019-08-30发布 2019-12-01实施 国家市场监督管理总局 发布 币国国家标准化管理委员会国家标准
GB/37946一2019 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 原理 仪器 环境条件 试验条件和样品状态调节 -- 操作步骤 结果表示 10试验报告
GB/37946一2019 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)提出并归口 本标准起草单位:北京鼎材科技有限公司电子技术标准化研究院、上海天马微电子有限公司、 固安鼎材科技有限公司、天马微电子股份有限公司、上海大学 本标准主要起草人:高文正、黄瑜、王香、刘筠、王子兴
GB/37946一2019 有机发光二极管显示器用材料热稳定性的 测试方法 范围 本标准规定了采用热重分析法测定有机发光二极管(简称OLED)显示器用有机材料的热稳定性的 测试方法 本标准适用于oLED用小分子和高分子材料 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T27761一201热重分析仪失重和剩余量的试验方法 JJG0141996热分析仪检定规程 术语和定义 GB/T27761一2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 热重分析法thermnlgravimetricanalysis;TGA 在程序控制温度和一定气氛下,测量试样的质量与温度或时间关系的一种热分析技术,用来研究材 料的热稳定性和组分 3.2热重和微商热重曲线的特征温度 3.2.1 起始温度initialtemperature T 温度控制程序开始时的温度 注:通常高于环境温度5~20 3.2.2 终止温度terminationtemperature T 累计质量变化到达最大值时的温度 3.2.3 curve;DrG 微商热重曲线derivativethermogravimetric 热重曲线对温度或时间的一阶导数曲线,即质量变化率曲线,dWw/dT或dW/dr 3.2.4 最大失重速率温度temperatureofmaximuweightlossrate 微商热重曲线中峰顶对应的温度
GB/T37946一2019 3.2.5 基线或平台baselineorpatform 热重曲线上质量相对稳定的区域 注:通常对应微商热重曲线中质量损失的最小值或质量积累的最大值的区域 3.2.6 失重台阶weightlossstep 任意两段基线之间的区域 注;通常对应微商热重曲线中质量损失的最大值 3.2.7 oLED材料热失重温度thermalweightlosstemperatureofoLEDmaterial 在一定的气氛条件下和温度变化过程中,样品的质量发生变化时的温度 注oLED材料热失重温度通常分为5%热失重温度,热分解温度和其他典型热失重温度 原理 热重分析的基本原理是通过热天平测量样品的质量变化,此变化转化为电磁量并经过放大器放大 后,送人记录仪进行记录;电磁量的大小正比于样品的质量变化量 热重曲线因升华,分解所造成的样 品质量发生变化而不再是直线 通过分析热重曲线可知被测物质在产生一系列质量变化时的温度,同 时依据失重量计算出失重质量 仪器 5 5.1热天平 5.1.1加热炉在加热样品时应确保速率稳定、加热均匀、温度恒定 5.1.2热天平的灵敏度应不低于士104g 5.1.3能够保证样品/容器保持在惰性,扫吹风量要控制在(5~100)mL/min士5mL/min,根据所使用 的仪器的不同扫吹风量可能有所不同 5.2温度控制器 能够在设定的温度变化程序下升温,以(120)C/min士0.1C/min的升温速率为宜 5.3数据处理系统 数据处理系统由计算机、打印机以及数据处理系统软件组成 它具有实时采集热重曲线,曲线显 示,数据处理分析.比较,数据存储读人等功能 5.4容器 容器盘、堆蜗等)应不与样品发生反应,并且在此试验方法的操作温度范围内能保持重量稳定,推 荐使用陶瓷或铂堆蜗 5.5热天平与温度 均符合JJG014一1996检定标准 o 环境条件 6.1环境温度为15C一30C
GB/37946一2019 6.2相对湿度;<85% 试验条件和样品状态调节 7.1加热速率 -般小分子材料加热速率为1C/min20C/nmin,高分子材料加热速率为5C/min一20/min. 7.2温度范围 典型的温度范围是从室温到600C 操作步骤 8.1样品应研磨至均匀粉末 8.2称取重量为1mg50mg,相对误差不超过10%的样品,将样品均匀放人样品容器中,平行测试 3次 将样品和容器放人TGA仪器中,在预定的起始温度下稳定30min 8.3 在设定的恒定速率下加热该样品并记录热重曲线 加热至终止温度停止加热 8.4 8.5测试完成后,冷却仪器至室温,取出、清理及复位样品堪蜗 8.6数据处理 结果表示 g.1记录失重5%时的温度及对应的失重量,见图1 9.2记录其他典型性失重百分比的温度及对应的失重量 热重/% %Temp.Scarch 95.00% 100 475.8C 90 %Temp.Search 99.00% 4I5.2o 80 70 60 50 40 30 p 10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 温度/c 图1热重分析曲线
GB/T37946一2019 10试验报告 试验报告应包括以下内容: TGA设备的制造商和型号; a b)本方法中所测试的部分或全部性能参数,包括:样品质量、样品支持器组件中所用的气体及用 量、堆塌的材质,起始温度、升温速率和最终温度 本标准的标准编号(注日期; c d 测试结果曲线、测试人、测试日期

有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法GB/T37946-2019

有机发光二极管(OLED)显示器已经成为当前显示器领域的重要技术之一。OLED显示器具有高对比度、高亮度、低功耗、视角广等优点,在手机、电视等领域得到了广泛应用。然而,OLED显示器也存在着耐久性问题,主要表现为蓝色发光材料寿命较短和共振腐蚀等现象。因此,OLED显示器中材料的稳定性是一个关键的问题。

其中热稳定性是OLED显示器中材料的一个重要物理特性参数。材料的热稳定性指的是在长时间高温下不失去原有的物理化学性质。因此,对于OLED显示器中材料的热稳定性进行测试是非常必要的。

目前,常用的OLED显示器中材料的热稳定性测试方法有氧化指数法、热重分析法(TGA)等。其中,GB/T 37946-2019是国家标准《高分子材料热稳定性测定 氧化指数法和热重分析法》的有机发光二极管显示器用材料的热稳定性测试方法标准,该标准规定了氧化指数法和TGA测试的基本原理、仪器设备、试样制备、测试程序、数据处理等方面的内容。

通过氧化指数法和TGA测试,可以得到材料的热稳定性参数,如氧化指数、热分解温度等。这些参数可用于评估OLED显示器中材料的热稳定性,为材料的选取、设计和应用提供参考。

总之,对于OLED显示器中材料的热稳定性进行测试是非常必要的。GB/T37946-2019是一种权威的测试方法标准,本文介绍了有机发光二极管显示器用材料热稳定性的测试方法——GB/T37946-2019,希望能够为读者提供有关该方法及其应用的基础知识。

有机发光二极管显示器用材料玻璃化转变温度测试方法差热法
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有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定高效液相色谱法
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