Dideli ir ryškūs lankstūs ekranai

Organiniai šviesos diodų (OLED) ekranai yra patrauklūs, nes yra ryškūs, efektyvūs ir pakankamai ploni, kad būtų lankstūs. Tačiau šiuo metu juos galima naudoti tik mažuose ekranuose, pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose. Taip yra iš dalies dėl vienos įrenginio dalies, skaidraus elektrodo, naudojamo ekranui apšviesti, gedimų. Dabar Mičigano universiteto mokslininkai sukūrė naujo tipo elektrodus, kurie galėtų padėti atverti kelią dideliems, lankstiems OLED ekranams.





Metalinis tinklelis: 200 nanometrų storio metalinių laidų tinklelis galėtų būti naudojamas kaip lankstus ir tvirtas skaidrus elektrodas, skirtas apšviesti plokščiaekranius ekranus ir organinius šviesos diodus.

OLED susideda iš organinių puslaidininkių sluoksnių, įterptų tarp dviejų elektrodų, kurių vienas turi būti skaidrus, kad šviesa galėtų išeiti. Šiuolaikiniuose ekranuose naudojama skaidri indžio alavo oksido (ITO) plėvelė, tačiau ši medžiaga yra brangi, trapi ir nelanksti, todėl ji netinkama didelio ploto lankstiems ekranams. Jis taip pat gali suardyti organinius šviesą skleidžiančius sluoksnius.

Naujasis elektrodas yra labai laidžių metalinių laidų tinklelis, toks plonas, kad iš esmės yra skaidrus. Elektros inžinerijos ir informatikos profesorius L. Jay Guo sako, kad elektrodas turėtų būti lankstesnis ir pigesnis nei ITO, tuo pačiu nesuardydamas organinių medžiagų. Tyrėjai įtraukė tinklelį į OLED kaip viršutinį elektrodą ir nepastebėjo jokio matomo ryškumo skirtumo tarp jų šviesos diodų šviesos spinduliuotės ir įprasto OLED, pagaminto naudojant ITO elektrodą, nors Guo teigia, kad jam ir jo kolegoms reikės padaryti daugiau. išsamius optinius matavimus, kad pamatytumėte, kaip jie palyginami. Darbas aprašytas internetiniame žurnale Pažangios medžiagos .

Tyrėjai pagamino tinklelius iš vario, aukso ir sidabro, kurių laidai buvo 120 arba 200 nanometrų pločio ir atskirti maždaug 500 nanometrų tarpais viena kryptimi ir 10 mikrometrų tarpais statmena kryptimi. Puikus šių metalų laidumas lemia net penkių omų varžą, kuri yra mažesnė nei vidutinė ITO sluoksnio varža.

Tyrėjai naudoja techniką, vadinamą nanoimprinto litografija, kuri leidžia jiems sukurti laidų tinklelį, kuris gali būti perkeltas į bet kurį kitą paviršių, įskaitant lankstaus ekrano substratą. (Žr. 10 naujų technologijų, kurios pakeis pasaulį.)

Keisdami laidų plotį ir aukštį, mokslininkai gali pakeisti skaidrumą ir laidumą. Plonesni laidai daro elektrodą skaidresnį, tačiau tuo pat metu plonesni laidai turi didesnę varžą. Taigi mokslininkai padvigubina laidų aukštį, o tai sumažina atsparumą tris kartus, bet sumažina skaidrumą tik 5 procentais, sako Guo. Jis priduria, kad yra didelis potencialas žaisti su šiais parametrais. [Yra] daug erdvės optimizuoti struktūrą.

Jorma Peltola, plokščiaekranių ekranų gamintojų konsultantas, pažymi, kad nors OLED ekranų pramonės prioritetas yra rasti tvirtą, lanksčią ITO alternatyvą, norint pradėti naudoti OLED, taip pat reikės geresnių organinių medžiagų ir gamybos metodų. didesnių ekranų rinka.

Be to, nauja technika susiduria su sunkiu iššūkiu: anglies nanovamzdeliais. Mokslininkai kuria anglies nanovamzdelių plėveles, kurios galėtų pakeisti ITO. Nanovamzdinės plėvelės šiuo metu turi maždaug tris kartus didesnį atsparumą nei naujos metalinės grotelės, kad būtų galima palyginti skaidrumą, tačiau šis skirtumas yra mažas ir mažėja dėl naujų pokyčių, sakoma. Andrius Rinzleris , Floridos universiteto fizikos profesorius, studijuojantis anglies nanovamzdelių plėveles. Be to, skirtingai nei metalinis tinklelis, nanovamzdelių sluoksniai liečiasi su kiekviena organinio puslaidininkio sluoksnio dalimi, ant kurios jie yra nusodinami, o tai turėtų padidinti įrenginio efektyvumą.

Tačiau kaip pirmą kartą demonstruojant metalo tinklelio idėją verta tęsti, sako Rinzleris. Nepaisant galimų problemų ir konkuruojančių technologijų, tai potencialiai perspektyvi technologija, kurią verta ištirti.

paslėpti