Academic literature on the topic 'Ultrastable glasses'
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Journal articles on the topic "Ultrastable glasses"
Yu Hai-Bin and Yang Qun. "Ultrastable glasses." Acta Physica Sinica 66, no. 17 (2017): 176108. http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.176108.
Full textGuo, Yunlong, Anatoli Morozov, Dirk Schneider, Jae Woo Chung, Chuan Zhang, Maike Waldmann, Nan Yao, George Fytas, Craig B. Arnold, and Rodney D. Priestley. "Ultrastable nanostructured polymer glasses." Nature Materials 11, no. 4 (February 5, 2012): 337–43. http://dx.doi.org/10.1038/nmat3234.
Full textRàfols-Ribé, Joan, Ana Vila-Costa, Cristian Rodríguez-Tinoco, Aitor F. Lopeandía, Javier Rodríguez-Viejo, and Marta Gonzalez-Silveira. "Kinetic arrest of front transformation to gain access to the bulk glass transition in ultrathin films of vapour-deposited glasses." Physical Chemistry Chemical Physics 20, no. 47 (2018): 29989–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp06264a.
Full textNgai, K. L., Marian Paluch, and Cristian Rodríguez-Tinoco. "Why is surface diffusion the same in ultrastable, ordinary, aged, and ultrathin molecular glasses?" Physical Chemistry Chemical Physics 19, no. 44 (2017): 29905–12. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05357f.
Full textHocky, Glen M., Ludovic Berthier, and David R. Reichman. "Equilibrium ultrastable glasses produced by random pinning." Journal of Chemical Physics 141, no. 22 (December 14, 2014): 224503. http://dx.doi.org/10.1063/1.4903200.
Full textSingh, Sadanand, M. D. Ediger, and Juan J. de Pablo. "Ultrastable glasses from in silico vapour deposition." Nature Materials 12, no. 2 (January 6, 2013): 139–44. http://dx.doi.org/10.1038/nmat3521.
Full textRodríguez-Tinoco, Cristian, K. L. Ngai, Marzena Rams-Baron, Javier Rodríguez-Viejo, and Marian Paluch. "Distinguishing different classes of secondary relaxations from vapour deposited ultrastable glasses." Physical Chemistry Chemical Physics 20, no. 34 (2018): 21925–33. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp02341g.
Full textMariani, Manuel Sebastian, Giorgio Parisi, and Corrado Rainone. "Calorimetric glass transition in a mean-field theory approach." Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 8 (February 9, 2015): 2361–66. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1500125112.
Full textFullerton, Christopher J., and Ludovic Berthier. "Density controls the kinetic stability of ultrastable glasses." EPL (Europhysics Letters) 119, no. 3 (August 1, 2017): 36003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/119/36003.
Full textSingh, Sadanand, M. D. Ediger, and Juan J. de Pablo. "Erratum: Corrigendum: Ultrastable glasses from in silico vapour deposition." Nature Materials 13, no. 6 (May 21, 2014): 662. http://dx.doi.org/10.1038/nmat3988.
Full textDissertations / Theses on the topic "Ultrastable glasses"
Will, Paul-Anton. "Efficiency Improvement of Organic Light-Emitting Diodes: Development of Novel Fabrication and Optical Evaluation Concepts." 2019. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A72721.
Full textOrganische Leuchtdioden (OLEDs) etablieren sich derzeit im Display-Markt aufgrund ihrer einzigartigen Bildqualität. Innovationen profitieren zudem von weiteren außergewöhnlichen Eigenschaften wie z.B. mechanische Flexibilität, optische Transparenz und Großflächigkeit. Obwohl es bereits beträchtliche Weiterentwicklungen gab, erschweren hohe Kosten und moderate Effizienzen den Markteintritt in den Beleuchtungssektor. Dabei gibt es noch enormes Potential für Effizienzsteigerungen. Derzeitige Probleme sind die aufwändige Suche nach den besten Material(-kombinationen) und große Verluste durch Licht, welches im flachen Bauteil verbleibt. In dieser Dissertation werden deshalb neuartige Konzepte entwickelt, um die Effizienzsteigerung voranzutreiben: Eine optimierte Herstellung, eine systematische Untersuchung von Lichtauskoppelstrukturen mittels einer neuen Metrik und die Untersuchung von Effizienzlimitierungen mithilfe von optischen Simulationen, um weitere Möglichkeiten zur Verbesserung zu identifizieren. Die Optimierung von OLEDs ist eng verbunden mit der Materialsuche, wobei der Herstellungsprozess oft vernachlässigt wird. Allerdings konnte in der Literatur gezeigt werden, dass aufgedampfte organische Gläser außergewöhnlich stabil sein können, wenn die Herstellungsbedingungen optimiert werden. Dafür muss die Substrattemperatur auf etwa 85 % der gewöhnlichen Glasübergangstemperatur Tg gesetzt werden, während das Material mit niedrigen Raten von < 0,1 nm/s aufgetragen wird. Dieses Konzept wird übernommen für das Glasformer Molekül TPBi, welches als stabile Matrix und Elektronentransporter in einer einfachen OLED realisiert wird. Damit wird eine Effizienz- und Lebensdauerverbessung für vier phosphoreszente Emittermoleküle erreicht. Für Ir(ppy)2(acac) wird die externe Quanteneffizienz (EQE) bei 100 cd/m² von 19,4 auf 24,0 % erhöht und die Lebensdauer LT 70 bei 1000 cd/m² von 14,8 auf 74,2 h, d.h. die Zeit, bis die ursprüngliche Helligkeit auf 70 % fällt, wird verfünffacht. Ursache dafür ist eine verbesserte elektrische Effizienz und Strahlungseffizienz. Diese Herstellungsoptimierung eröffnet neben der Materialsuche eine weitere Möglichkeit für OLED Verbesserungen. Weiterhin führt der hohe Brechungsindex organischer Materialien zu Lichteinschluss im Bauteil durch totale interne Reflexion. Um zusätzliches Licht zu extrahieren, wurden viele Lichtauskoppelstrukturen entwickelt, welche sich jedoch aufgrund der Vielfalt der Strukturen und OLEDs nur schwer vergleichen lassen. Diese Arbeit schlägt eine neue Effizienzgröße vor, die sogenannte Effizienz von Lichtauskoppelstrukturen (ELOS), welche die Effektivität von den Strukturen angibt. Sie vergleicht die experimentell bestimmte mit der maximal erwartbaren Verbesserung, welche mit optischen Simulationen berechnet wird. Damit konnte gezeigt werden, dass eine Glashalbkugel etwa 80 % aller Photonen vom OLED Substrat extrahiert, während eine Kombination von Streugittern mit Glashalbkugel bestenfalls 43 % der verbleibenden Photonen in der gesamten OLED extrahiert. Die jeweiligen EQEs sind 32,5 % und 36,5 %. Die ELOS fördert eine systematische Suche nach den universell am besten funktionierenden Lichtauskoppelstrukturen, weil Missinterpretationen durch die jeweilig verwendeten OLEDs verringert werden. Letztendlich haben die optischen Untersuchungen folgende Aussagen für bottom emittierenden OLEDs gefunden: Die höchste EQE mit externen Lichtauskoppelstrukturen werden mit 3/4 λ Kavitäten erreicht. EQEs von mehr als 90 % könnten erreicht werden durch Kombination von niedrigbrechenden Elektronentransportschichten, hochbrechenden Substraten und idealen Lichtauskoppelstrukturen. Für top emittierende OLEDs kann Dünnschichtinterferenz ausgenutzt werden, um die Farbe von himmelblauen Emittern zu tiefblau zu verschieben. CIE Farbkoordinaten von (0.127/0.168) konnten experimentell erreicht werden mit einem Emitter von (0.213/0.374). Die Farbverschiebung verringert zwar die EQE, allerdings kann so die höhere Lebensdauer von himmelblauen Emittern ausgenutzt werden. Damit wird eine Alternative zur Materialsuche geschaffen, um tiefblaue Farbe zu erreichen, was eine derzeitige Herausforderung für Displays ist.
Conference papers on the topic "Ultrastable glasses"
Richter, Sören, Felix Zimmermann, Sven Döring, Andreas Tünnermann, and Stefan Nolte. "Ultrastable bonding of glass with femtosecond laser bursts." In SPIE LASE, edited by Alexander Heisterkamp, Peter R. Herman, Michel Meunier, and Stefan Nolte. SPIE, 2013. http://dx.doi.org/10.1117/12.2006075.
Full textNolte, Stefan, Soeren Richter, and Andreas Tuennermann. "Ultrastable Bonding of Glass with Femtosecond Laser Pulses." In Optical Fabrication and Testing. Washington, D.C.: OSA, 2014. http://dx.doi.org/10.1364/oft.2014.oth1b.5.
Full textReineke, Sebastian, Joan Ràfols-Ribé, Paul-Anton Will, Christian Hänisch, Marta González-Silveira, Simone Lenk, and Javier Rodríguez-Viejo. "Tweaking the performance of OLEDs with ultrastable glass layers (Conference Presentation)." In Organic Light Emitting Materials and Devices XXII, edited by Franky So, Chihaya Adachi, and Jang-Joo Kim. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2323839.
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