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國立交通大學 高階主管管理碩士學程 朱博湧所指導 胡紀平的 工研院新創事業之研發管理與衍生策略--以軟性電子技術為例 (2011),提出philips 27吋螢幕關鍵因素是什麼,來自於新創事業、新創機制、工研院、新創人格特質、軟性電子。

而第二篇論文國立清華大學 化學系 季昀所指導 林政輝的 含磷配位基之二價鋨金屬與三價銥金屬磷光錯合物之合成、光物理性質及其在電激發光元件的應用 (2011),提出因為有 有機發光二極體、鋨金屬錯合物、銥金屬錯合物、磷光材料、磷配位基的重點而找出了 philips 27吋螢幕的解答。

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工研院新創事業之研發管理與衍生策略--以軟性電子技術為例

為了解決philips 27吋螢幕的問題,作者胡紀平 這樣論述:

過去工研院衍生許多新創公司,配合政府政策投資下,協助台灣建立完整的半導體、平面顯示器、LED產業。但隨著台灣產業研發能力已具規模,這類新創事業的型態,由補足產業缺口的型態,轉換為以創新科技為主的創業。重要議題包括工研院要如何建立新創事業的機制? 如何發掘具有創業家基因的工程師? 如何永續發展? 軟性電子是政府少數早期與世界同步投資的技術,歷經六年,軟性電子計畫衍生的四項案例,包括大面積壓力感測器(large area pressure sensor)、紙喇叭(paper-thin speaker)、彩色電子書與摺疊式螢幕手機等四項新創事業衍生與發展過程作為案例分析。本論文提出新創事業的檢核標

準,包括組織的永續性、正向循環、雙贏模式等三項。此外案例中新創型的人員共同特質為實幹、熱愛、使命,可作為未來工研院單位培育新創事業參考。

含磷配位基之二價鋨金屬與三價銥金屬磷光錯合物之合成、光物理性質及其在電激發光元件的應用

為了解決philips 27吋螢幕的問題,作者林政輝 這樣論述:

在本篇論文中,是研究不同類型之強場含磷配位基 (strong field ligand),搭配過渡金屬之錯合物分子設計、合成、探討及應用,期許能夠獲得高放光量子效率之磷光錯合物材料,主要分為鋨金屬及銥金屬錯合物兩個部分:在鋨金屬錯合物方面,主要為引入具有立體障礙且具有推電子性質之新型雙配位螯合磷配位基 1,2-bis(phospholano)benzene (簡寫為 pp2b),搭配 pyridyl/isoquinolinyl azoloate 類型之 chromophore (簡稱為 N^N),合成出一系列紅色及橘紅色之 [Os(N^N)2(pp2b)] 磷光錯合物,此類型之設計可減少分子

的擾動,使其在放光效率更為提升,同時亦增進整個分子的穩定性,以達到提升元件壽命之目的。而在銥金屬錯合物方面,主要以 benzyl diphenylphosphine (bdpH) 為基礎架構,設計及合成出雙配位之螯合磷配位基,例如 1-(diphenylphosphino)naphthalene(簡稱為 C^P)、phenyl diphenylphosphinite (簡稱為 COP) 以及三配位之 diphenylphenylphosphonite (簡稱為 P^C2) 螯合磷配位基,與銥金屬結合後,期待在含磷配位基的幫助下,提升鍵結強度及分子結構的剛性,同時推高錯合物的 dd state,

進而得到穩定性佳、效率高的橘色、藍綠色及藍色磷光材料; 其中[Ir(C^P)2(N^N)] 橘光系例中的 13a 及 14 之放光量子效率更可達 ≈ 100%;而新型態之三配位 [Ir(P)(P^C2)(N^N)] 系列中的 21、22 及 24 則是不含有氟原子取代且在固態的放光量子效率同樣可達 ≈ 100% 的優質藍色磷光材料;[Ir(COP)2(N^N)] 系列中的錯合物 28 則是具有分子內氫鍵 (OH---N) 之特殊藍綠色磷光材料,在分子內氫鍵的作用力下,放光量子效率從錯合物 27 的1% 大幅躍升至27%,而進一步將 N---H 鍵阻斷之錯合物 29a 則具有最佳放光量子效率62

%。最後,再對於各個錯合物進行光物理性質探討,並從中挑選效率較佳之材料進行 OLEDs 元件端的製備及應用,藉由這一系列的討論,讓我們對於含磷配位基之過渡金屬磷光錯合物的研究有更進一步的了解,可作為未來磷光材料分子設計的方向。