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國立清華大學 材料科學工程學系 周卓煇所指導 倪安書的 根基於咔唑分子之主體及發光體材料於乾式及濕式有機發光二極體之應用 (2018),提出panasonic電視2023關鍵因素是什麼,來自於有機發光二極體、磷光、螢光、濕式製程、乾式製程、咔唑分子。

而第二篇論文國立臺北科技大學 高階管理碩士雙聯學位學程 邱垂昱所指導 莊博淵的 全球平面顯示器發展歷程與技術及未來趨勢之研究 (2018),提出因為有 產品生命週期、五力分析、TFT LCD、OLED、Mini LED、Micro LED的重點而找出了 panasonic電視2023的解答。

最後網站CES 2023各家新電視之個人看法 - Mobile01則補充:PANASONIC 訪談中提到,在色準表現會如以往準確,P牌的調教大家都知道,是高階產品出廠色差最低的,HDMI 2.1一樣2組,亮度到少提升50%,上市日期還不能 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了panasonic電視2023,大家也想知道這些:

根基於咔唑分子之主體及發光體材料於乾式及濕式有機發光二極體之應用

為了解決panasonic電視2023的問題,作者倪安書 這樣論述:

有機發光二極體(OLED)由於在高品質顯示器和固態照明中的應用日益增加而備受矚目。 因OLED的固有優勢,促使工程師和科學家們付出許多努力,將這項技術用於下一代消費電子產品;其顯著的優點包括低功耗、散熱、色域可調、元件製程容易、可撓及形狀可隨所需而改變。使此項技術持續發展的是新穎有機材料的開發,其在於發展高性能元件上扮演極重要的角色;探尋幾種分子結構,咔唑分子本身具有高熱穩定性、良好的電洞遷移率、容易合成的路徑及易於結構調整,咔唑分子已被用於設計電洞傳輸、主體和發光材料,因此,根基於咔唑分子的OLED元件已展現顯著進步。本研究中使用根基於咔唑之主體和發光材料的使用。咔唑合成並透過添加官能基進

行改質。兩個提供電子的甲氧基與咔唑核連接,使其分子具有非常好的電洞遷移率、非常寬的光學能階差及高三重態能量。利用這些性質,該新穎材料能用作為磷光有機發光二極體中的主體材料。因此,透過摻雜綠色磷光染料Ir(ppy)3來研製OLED元件,並透過溶液和熱蒸鍍製程。此兩種元件皆表現出高發光效率,其中乾式製程元件,於100 cd/m2 下之能量效率52.7 lm/W、電流效率為59.4 cd/A、外部量子效率16.4%及最大亮度為 36,810 cd/m2;而使用高電洞遷移率之咔唑電洞傳輸材料,其元件性能能量效率提升至62.8 lm/W、電流效率61.0 cd/A、外部量子效率17.2% 及最大亮度47

,890 cd/m2;此外,基於咔唑主體元件在1,000cd/m2下的效率滾降非常低。本研究亦開發一種根基於咔唑的新穎深藍螢光發光材料,其三苯胺作為供電子基團,而腈官能基作為接受電子基團;這些取代基的加入,改變了材料的HOMO和LUMO能階,因此,所得材料擁有非常寬的能隙。為了了解其光電表現,將其摻雜在雙極性主體中,此新穎發光材料顯示出其具有濕式和乾式特性。與國家電視系統委員會標準相比,溼式製程元件為高效率之深藍光,其色彩飽和度極高,超過100%。

全球平面顯示器發展歷程與技術及未來趨勢之研究

為了解決panasonic電視2023的問題,作者莊博淵 這樣論述:

平面顯示器是人類在20世紀末期開始發展的螢幕技術,在現代化的社會中擔任著訊息傳播與知識普及的重要角色。藉由此技術,人類得以在有限空間中,以輕盈、省電的架構,達到色彩豐富、畫面真實、亮度優異新設計。本研究根據平面顯示器發展的演進,做技術規格與需求供給的剖析。釐清平面顯示器當下的市場狀況、技術的挑戰、規格的限制、使用者的條件等。再者,利用產品生命週期理論,定位各種平面顯示器的相對位置,以做為評估及規劃產品發展方向的基石;接下來,採取五力分析模型,分析產業結構、競爭者條件、供需推拉力道強弱等,了解各自優勢、劣勢、威脅與機會所在,並提出未來產品發展策略建議。研究結果發現,市場上沒有永遠的領先者,只有

能否滿足使用需求、並在價格與性能表現持續優化者,才有贏面。另外,市場不僅有單一選項,而是兩種或者數種方案同時並存。領先者得接受挑戰者以更新技術與更加性能表現來踢館;但挑戰者也面臨初期成本、品質與產能不佳的問題。雙方拉鋸孰勝孰負,尚難以蓋棺論定,卻可根據過往產品歷史的進程,揭露兩大原則供參考:「供應鏈就是生態系」、以及「導入期以利基型市場為優先」。