Drukātā displeja tehnoloģija nav jauna koncepcija
Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Pagājušajā gadā drukāšanas displeja tehnoloģija un elastīga displeja tehnoloģija ir kļuvušas par nozares attīstības virzienu. Tomēr kāda ir īstā drukātā displeja ierīce? Elektroluminiscences displeja ierīcei, ja drukāts displejs ir realizējams, jābūt visu gaismas izstarojošās ierīces ražošanas procesa, tostarp TFT, caurspīdīgā vadošā slāņa, gaismas izstarojošā slāņa, drukāšanas procesa drukāšanas procesam. dažādiem funkcionāliem slāņiem. Šo mērķu sasniegšana rada milzīgu izaicinājumu dažādiem ierīces materiāliem. Ir ļoti grūti atrast materiālus ar labāku šķīdību vai labāku dispersiju un stabilitāti, un visnoderīgākā izvēle ir organiskie materiāli.
Drukātā displeja tehnoloģija nav jauna koncepcija
Patiesībā drukas displeja tehnoloģija nav jauna koncepcija, kas pastāvēja pēdējos gados. 1977. gadā AJ Heeger, AGMacdiarmid un H. Shirakawa katalizēja elektrovadītspējīgā polimēracetilēna sintēzi ar Ziegler-Natta. Šis oriģinālais darbs atklāja to, ka organiskie materiāli ir vadoši: pēc atbilstošas dopinga lietošanas organiskie polimēri var būt vadošie. AJHeeger, AGMacdiarmid un H.irakawa ieguva 2000 Nobela prēmiju ķīmijā, un drukātā elektronikas tehnoloģija ir pakāpeniski attīstījusies.
Pēdējos gados ar organisko elektroluminiscējošo diode (OLED) tehnoloģiju un rūpniecību, drukātajai elektronikai ir labāks materiālu un iekārtu uzkrāšanas un attīstības pamats, un lietojumprogrammas un procesi ir sasnieguši strauju attīstību.
1998. gadā Yang et al. izstādīja polimēra LED (PLED) ierīci, kas SID konferencē izmanto tintes drukas tehnoloģiju. Tā paša gada novembrī viņi veiksmīgi ražoja divu krāsu PLED ierīci, izmantojot tintes drukas tehnoloģiju. 1999. gadā Seiko Epson sadarbojās ar CDT, lai parādītu pirmo PLED pilnkrāsu displeju, kas izgatavota ar tintes drukas tehnoloģiju uz SID. 16 pelēkās skalas var attēlot 4096 krāsas, aptuveni 30 000 pikseļu, līdz 120ppi un pieņemt aktīvo TFT draiveri. Kopš tā laika PLED ierīces, kas izgatavotas no tintes drukas tehnoloģijas, ir strauji attīstījušās, un PLED tintes drukas ierīces tagad ir pieejamas tirdzniecībā.
Iespiestie displeja materiāli ir viens no iespiestās elektronikas balstiem. Iespiestie displeja materiāli ir ne tikai organiskie gaismas avoti, bet arī metāla materiāli un neorganiskie materiāli. Pašlaik metāla pastas ir salīdzinoši nobriedušas, bet tās joprojām pārsvarā aprobežojas ar sudraba un vara materiāliem; organiskie materiāli ir plaši izmantoti organiskajās pusvadītāju ierīcēs un organiskajās optoelektroniskās ierīcēs, taču joprojām ir relatīvi zema relatīvā uzticamība, un ir jāturpina uzlabot dzīvi un pārvadātāji. Problēmas, piemēram, zema mobilitāte.
OLED materiālu pieņemšana ir nobriedušāks tehniskais risinājums
Drukāšanas displeja tehnoloģija izmanto drukāšanas elektroniku displeja laukā, un tā attiecas uz tādām drukas metodēm kā spin pārklāšana, sietspiede vai tintes druka (tintes strūkla), lai uz substrāta pārvietotu metāla, neorganiskos materiālus un organiskos materiālus. Gaismas izstarojoša ierīce. Drukāto displeja tehnoloģiju galvenais mērķis ir realizēt pilnkrāsu gaismas izstarošanas displeju, kas nodrošina zemu izmaksu ražošanu pēc pieprasījuma barošanas režīmā normālā temperatūrā un spiedienā. Pašreizējā drukāšanas displeja tehnoloģijā OLED materiālu izmantošana, lai sasniegtu displeju, ir galvenā un salīdzinoši nobriedusi tehnoloģija.
Attiecībā uz sagatavošanas metodi kopumā OLED var iedalīt divos veidos. Viens no tiem ir mazas molekulas luminiscējošs materiāls OLED, kas tiek iegūts ar iztvaikošanas metodi, un otrs ir konjugēts polimēra luminiscējošais materiāls PLED, kas sagatavots ar drukāšanas metodi. Šķīstošos mazo molekulu organiskos luminiscējošos materiālus un kvantu punktu luminiscējošos materiālus, kurus pašreizējie pētnieki pievērš uzmanību, var arī sagatavot, izmantojot drukāšanas metodes.
Salīdzinājumā ar pašlaik izmantoto vakuuma iztvaikošanas procesu OLED displeju ražošanai, pirmais ir tas, ka materiāla izmantošanas līmenis ir līdz pat 95%, bet vakuuma iztvaikošanas procesa materiālu izmantošanas līmenis ir tikai 20%. Atšķirībā no organisko materiālu neselektīvās uzkrāšanās iztvaikošanas procesā, drukāšanas displeja process, ja nepieciešams, izsmidzina organiskos gaismas emisijas materiālus, ievērojami uzlabojot organisko materiālu izmantošanu un videi draudzīgāku; otrais nav pakļauts iekārtām un lieliem izmēriem. Smalka metāla maskas, drukāšanas procesa ierobežojums var sagatavot liela izmēra displeja paneli; trešais ir tas, ka drukāšanas procesam nav nepieciešama vakuuma iztvaikošanas kamera un precīza metāla maska utt., kā arī materiālu taupīšana un vakuuma iztvaikošanas iekārtu apkope, efektīvi samazinot izmaksas. Turklāt, pateicoties salīdzinoši vienkāršajai ierīces struktūrai, zemākam enerģijas patēriņam un augstākai ražībai, ir atrisinātas problēmas ar augstām izmaksām, zemu ražu un lielu platību sagatavošanu, kas ierobežo OLED TV attīstību.
Kvantu punkti ir iespiesto elektroluminiscējošo ierīču jaunais pētniecības virziens
Izstrādājot OLED tehnoloģiju, pētnieki ir sākuši izmantot kvantu punktu materiālus, nevis organiskos elektroluminiscējošos materiālus, lai sagatavotu gaismas emisijas ierīces, kas pazīstamas arī kā kvantu punktu elektroluminiscences ierīces. Tā kā OLED luminiscējošais slānis ir organisks materiāls, organiskā viela ir ļoti jutīga pret skābekli un ūdens tvaiku, un stabilitāte ir slikta; materiāla sadalīšanās vai pārveidošana zem sildīšanas efekta izraisa ierīces kalpošanas laika saīsināšanos. Turklāt lielākajai daļai organisko materiālu ir liela caurlaidība, bet elektronu mobilitāte ir salīdzinoši zema, kā rezultātā rodas nesabalansēta nesēja injekcija, kas ierobežo gaismas efektivitātes uzlabošanos. Un luminiscences hromatiskums mainās atkarībā no sprieguma, kā rezultātā rodas krāsu novirze, zema krāsu tīrība un tamlīdzīgi. Tāpēc paredzams, ka kvantu punktu materiālu ieviešana OLED ierīcēs kompensēs organisko materiālu trūkumus. Kā neorganisks luminiscējošais materiāls kvantu punkti ir stabilāki nekā organisko luminiscējošo materiālu ķīmiskā struktūra un kalpošanas laiks.
Teorētiski QLED „plānas plēves matricas pārklājums” ir vairāk piemērots drukāšanas tehnoloģijai, ražas likme būs lielāka, materiāla izmaksas ir par 90% zemākas nekā vakuuma iztvaikošana, un tehniskā lieluma grūtības ir ierobežotas. Tāpēc tā ir kļuvusi par jaunu virzienu iespiesto elektroluminiscējošo ierīču pētniecībā. Tomēr neorganisko materiālu kvantu punkti ir slikti iespiežami, tos ir grūti sagatavot un ir grūti veidot vienotu plēves slāni. Tāpēc attīstībai joprojām ir vajadzīgs process.
Kvantu punktu elektroluminiscences diodu darbības princips ir līdzīgs organisko elektroluminiscences ierīču principam. QLED elektroluminiscences ierīces pamatstruktūra būtībā ir tāda pati kā OLED ierīces, proti, kvantu punktu materiāls tiek izmantots, lai aizstātu organisko gaismu izstarojošo materiālu organiskajā gaismas emisijas ierīcē. Kvantu punktu luminiscējošo materiālu var izmantot, lai sagatavotu displeja ierīci, izmantojot drukāšanas procesu, izmantojot piemērotu dispersijas metodi, piemēram, polimēra luminiscējošo materiālu un šķīstošo mazo molekulu luminiscējošo materiālu.
Kas ir īsts drukāts displeja ierīce?
Organisko elektroluminiscējošo ierīču izgatavošana, izmantojot drukāšanas procesus, jau daudzus gadus ir veikta no OLED un PLED līdz mūsdienīgai šķīstošo mazo molekulu elektroluminiscējošo materiālu un kvantu punktu elektroluminiscējošo materiālu attīstībai. Šī tehnoloģija pilnībā novērš vakuuma iztvaikošanas procesu, un pētnieku mērķis ir vienkāršs process, ietaupot iekārtu investīcijas un materiālu drukāšanas metodes organisko elektroluminiscējošo ierīču sagatavošanai. Ja organiskās elektroluminiscences displeja ierīces pilnīga drukāšanas sagatavošana ir patiesi realizēta, ir nepieciešams atrisināt visa organiskā elektroluminiscences displeja ierīces ražošanas procesa drukāšanas procesu.
Organiskā elektroluminiscējošā displeja ierīce sastāv galvenokārt no plānas plēves tranzistora TFT vadības ierīces un organiskās elektroluminiscences vienības. Tāpēc abas sastāvdaļas ir jāsagatavo, izmantojot drukāšanas procesu, lai tā būtu patiesa drukāta displeja ierīce. Tagad, plāns plēves tranzistors TFT drukāšanas process, viens ir organisks materiāls OTFT, un otrs ir neorganiska materiāla TFT drukas process.
Organiskie plānās plēves tranzistori (OTFT) ir pieejami dažādos veidos, piemēram, zemas temperatūras procesos un drukāšanas procesos, un tos ir viegli sagatavot lielās vietās. Tomēr pašreizējās starptautiski ziņotās OTFT-OLED ierīces pārsvarā aprobežojas ar OTFT balstītu organisko mazmolekulu gaismas diodēm (OLED, vakuuma iztvaikošanas procesiem) un OTFT-PLED ierīcēm, kas sagatavotas, drukājot OTFT virzītas polimēru gaismas izstarošanas metodes. diodes POLEDs ir reti ziņots. .
Pensilvānijas Universitātes komanda izmantoja neorganiskus materiālus, lai ražotu TFT ierīces drukāšanas procesā. Poligrāfijas procesi, piemēram, tintes drukas tehnoloģija, ne tikai organiskās elektroluminiscences displeja ierīču ražošanas jomā, bet arī jaunās paaudzes LCD krāsu filtru plēves ražošanas tehnoloģija, salīdzinot ar iepriekšējām zināšanām, izejvielu taupīšanas un izmaksu samazināšanas ziņā. . Salīdzinot organisko materiālu slāņu izgatavošanas procesu ar vakuuma iztvaikošanu, mēs redzam drukātā displeja tehnoloģijas priekšrocības.

