Udstilling

Trykt displayteknologi er ikke et nyt koncept

Jan 23, 2019 Læg en besked

Trykt displayteknologi er ikke et nyt koncept

Vi er et stort trykkeri selskab i Shenzhen Kina. Vi tilbyder alle bogen publikationer, indbundet bogtrykning, bogtryk bogtrykning, notebook bogbøger, trykt bogtryk, saddle stiching bogtrykning, hæfte trykning, emballage kasse, kalendere, alle former for PVC, produkt brochurer, noter, børnebog, klistermærker, alle typer af særlige papir farve trykning produkter, game cardand så videre.

For mere information besøg venligst

http://www.joyful-printing.com. Kun ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


I det forløbne år er printteknologi og fleksibel displayteknologi blevet industriens udviklingsretning. Men hvad er den rigtige printede displayenhed? For den elektroluminescerende skærmindretning skal tryksprocessen af hele produktionen af den lysemitterende skærmindretning, herunder TFT'en, det transparente ledende lag, det lysemitterende lag, Udskrivningsprocesserne være det, hvis den trykte skærm skal realiseres. implementeret til forskellige funktionelle lag. At nå ovennævnte mål udgør en stor udfordring for forskellige materialer i enheden. Det er meget svært at finde materialer med bedre opløselighed eller bedre dispersion og stabilitet, og organiske materialer er det mest rimelige valg.


Trykt displayteknologi er ikke et nyt koncept


Faktisk er print-teknologi ikke et nyt koncept, der har eksisteret i de seneste år. I 1977 katalyserede AJ Heeger, AGMacdiarmid og H. Shirakawa syntesen af ledende polymerpolyacetylen med Ziegler-Natta. Dette originale arbejde afslørede det faktum, at organiske materialer er ledende: efter korrekt doping kan organiske polymerer være ledende. AJHeeger, AGMacdiarmid og H.irakawa vandt Nobelprisen 2000 i kemi, og den trykte elektronikteknologi er gradvist udviklet.


I de senere år har trykte elektronik med udløb af organisk elektroluminescerende diode (OLED) teknologi og industri et bedre akkumulerings- og udviklingsgrundlag i materialer og udstyr, og applikationer og processer har opnået en hurtig udvikling.


I 1998 blev Yang et al. udstillet en polymer LED (PLED) enhed ved hjælp af inkjet print teknologi på SID konferencen. I november samme år producerede de med succes en PLED-enhed i to farver ved hjælp af inkjet-printteknologi. I 1999 samarbejdede Seiko Epson med CDT for at vise det første PLED-farveskærmbillede fremstillet ved inkjet-printteknologi på SID. Den 16 gråskala kan vise 4096 farver, ca. 30.000 pixel, op til 120ppi og vedtage aktiv TFT-driver. Siden da har PLED-enheder fremstillet ved inkjetudskrivningsteknik udviklet sig hurtigt, og PLED-inkjet-printerenheder er nu kommercielt tilgængelige.


Trykte displaymaterialer er en af søjlerne i trykt elektronik. Trykte displaymaterialer er ikke kun organiske lysemitterende materialer, men også metalmaterialer og uorganiske materialer. På nuværende tidspunkt er metalpastaen relativt moden, men den er stadig primært begrænset til sølv- og kobbermaterialer; Organiske materialer har været meget anvendt i organiske halvlederindretninger og organiske optoelektroniske indretninger, men der er stadig relativt ringe relativ pålidelighed, og livet skal forbedres yderligere og bærere Problemer som lav mobilitet.


Vedtagelsen af OLED-materialer er en mere moden teknisk løsning


Udskrivningsteknologien anvender trykelektronik til displayfeltet og refererer til trykningsmetoder som spin coating, screen printing eller inkjet printing (Ink-jet) til overførsel af metal, uorganiske materialer og organiske materialer på et substrat. En lysemitterende skærm enhed. Det ultimative mål med trykt displayteknologi er at realisere en fuld-tryk lysemitterende displayenhed, der opnår billig produktion i en on-demand fodringsmåde ved normal temperatur og tryk. I den nuværende print-displayteknologi er brugen af OLED-materialer til opnåelse af display den almindelige og relativt modne teknologi.


Hvad angår fremstillingsmetoden, kan OLED'er generelt klassificeres i to typer. Den ene er et lyminescerende materiale med lille molekylvægt OLED, som fremstilles ved en fordampningsmetode, og den anden er et konjugeret polymerlysantinerende materiale PLED, som fremstilles ved en trykmetode. Opløselige små molekyler organiske luminescerende materialer og kvantum dot luminescerende materialer, som nuværende forskere opmærksom på, kan også fremstilles ved trykmetoder.


Sammenlignet med den aktuelt anvendte vakuumfordampningsproces til fremstilling af OLED-displays, er den første, at materialets udnyttelsesgrad er så høj som 95%, og udnyttelseshastigheden for vakuumfordampningsprocessen er kun 20%. I modsætning til den ikke-selektive afsætning af organiske materialer i fordampningsprocessen sprøjter trykfremstillingsprocessen kun de organiske lysemitterende materialer, hvor det er nødvendigt, i høj grad at forbedre udnyttelsen af organiske materialer og være mere miljøvenlige; den anden er ikke underlagt udstyr og stor størrelse. Begrænsningen af den fine metalmaske, trykningsprocessen kan forberede et stort displaypanel; Det tredje er, at trykningsprocessen ikke kræver et vakuum fordampningskammer og en præcisionsmetalmaske mv. samt materialebesparelse og vedligeholdelse af vakuumfordampningsudstyr, reducer omkostningerne effektivt. På grund af den relativt enkle struktur af enheden, lavere strømforbrug og højere udbytte er problemerne med høje omkostninger, lavt udbytte og stort arealforberedelse, der begrænser udviklingen af OLED TV, blevet løst.


Quantum dots er den nye forskningsretning af trykte elektroluminescerende enheder


Med udviklingen af OLED-teknologien er forskere begyndt at anvende kvantematerialer i stedet for organiske elektroluminescerende materialer til at fremstille lysemitterende enheder, også kendt som elektrodemålsapparater med kvantemåling. Da det OLED-luminescerende lag er et organisk materiale, er det organiske stof meget følsomt for oxygen og vanddamp, og stabiliteten er dårlig; nedbrydning eller modifikation af materialet under opvarmningseffekten forårsager forkortelse af apparatets levetid. Desuden har de fleste organiske materialer høj mobilitet, men elektronmobiliteten er forholdsvis lav, hvilket resulterer i en ubalance af bærerinjektion, hvilket begrænser forbedringen af lysstyrken. Og kromaticiteten af luminescensen varierer med spænding, hvilket resulterer i farvedrift, lav farve renhed og lignende. Derfor forventes indførelsen af kvantematerialer i OLED-enheder at kompensere for manglerne af organiske materialer. Som et uorganisk luminescerende materiale er kvantepunkter mere stabile end den kemiske struktur og levetidsammensætning af organiske luminescerende materialer.


I teorien er QLEDs "thin film dot matrix coating" mere egnet til trykningsteknologi, udbyttet vil være højere, materialet koster 90% lavere end vakuumfordampning, og den tekniske vanskelighed med stor størrelse er begrænset. Derfor er det blevet en ny retning i undersøgelsen af trykte elektroluminescerende enheder. Imidlertid har kvantepunkter af uorganiske materialer dårlig trykbarhed, er vanskelige at fremstille og er vanskelige at danne et ensartet filmlag. Derfor kræver udvikling stadig en proces.


Arbejdsprincipen for kvantumdot-elektroluminescerende dioder svarer til den af organiske elektroluminescerende indretninger. Den grundlæggende struktur af QLED-elektroluminescerende indretning er stort set den samme som for OLED-enheden, det vil sige, at kvantepunktmaterialet anvendes til at erstatte det organiske lysemitterende materiale i den organiske lysemitterende indretning. Det kvantum-punktluminescerende materiale kan anvendes til fremstilling af en displayanordning ved hjælp af en trykningsproces ved anvendelse af en egnet dispersionsmetode som et polymer-luminescerende materiale og et opløseligt luminescerende lyminescerende materiale med lille molekyle.


Hvad er det egentlig en rigtig trykt displayenhed?


Fremstillingen af organiske elektroluminescerende indretninger ved trykprocesser er gennemført i mange år fra OLED'er og PLED'er til nutidens udvikling af opløselige små molekylelektromuminescerende materialer og elektromuminiscerende materialer med kvantumpunkt. Denne teknologi eliminerer fuldstændigt vakuumfordampningsprocessen, og anvendelsen af simpel proces, besparelse af udstyrsinvesteringer og materialeudskrivningsmetoder til at forberede organiske elektroluminescerende enheder har været det mål, forskerne har forfulgt. Hvis den fulde trykspræparation af den organiske elektroluminescerende displayanordning virkelig realiseres, er det nødvendigt at løse trykprocessen af hele produktionsprocessen af den organiske elektroluminescensdisplayanordning.


Den organiske elektroluminescerende displayindretning består hovedsagelig af en TFT-styreenhed med tyndfilmstransistor og en organisk elektroluminescensenhed. Derfor skal begge komponenter fremstilles ved en trykproces for at være en ægte trykt displayenhed. For den tynde filmtransistor TFT-udskrivning er den ene et organisk materiale OTFT, og det andet er et uorganisk materiale TFT-trykproces.


Økologiske tynde filmtransistorer (OTFT'er) fås på mange forskellige måder, såsom lavtemperaturprocesser og trykprocesser, og er nemme at forberede i store områder. Imidlertid er de nuværende internationalt rapporterede OTFT-OLED-enheder hovedsagelig begrænset til OTFT-drevne organiske småmolekyle lysdioder (OLED'er, vakuumfordampningsprocesser) og OTFT-PLED-enheder fremstillet ved trykningsmetoder til OTFT-drevet polymer-lysemitterende dioder POLED'er er sjældent blevet rapporteret. .


University of Pennsylvania's team brugte uorganiske materialer til at producere TFT-enheder i en trykningsproces. Udskrivningsprocesser som inkjetudskriftsteknologi, ikke kun inden for området for organisk elektroluminescerende displayanordningfremstilling, men også en ny generationsteknologi til fremstilling af LCD-farvefilmfilm sammenlignet med den kendte teknik med hensyn til at spare råmaterialer og reducere omkostningerne Visse fordele . Ved at sammenligne processen med fremstilling af organiske materialelag med vakuumfordampning, kan vi se fordelene ved trykt displayteknologi.

Send forespørgsel