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OLED显示屏的黑科技
同样由于OLED采用本身即可发光的有机材料,不再需要额外添加背光模组,这也使它在柔性、曲面等新材质上有更大的运用空间。因此,OLED屏幕能够做到其他屏幕无法做到的折叠、卷曲以及透明,为未来多场景应用提供了可能性。目前OLED在可穿戴设备和汽车显示屏到家具,甚至屏幕墙等
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OLED显示屏的黑科技
同样由于OLED采用本身即可发光的有机材料,不再需要额外添加背光模组,这也使它在柔性、曲面等新材质上有更大的运用空间。因此,OLED屏幕能够做到其他屏幕无法做到的折叠、卷曲以及透明,为未来多场景应用提供了可能性。目前OLED在可穿戴设备和汽车显示屏到家具,甚至屏幕墙等许多场景应用方面均取得了不错的效果,因此,将打破了很多的设计障碍的OLED屏幕被称之为未来的屏幕,并不为过。
下面我们来看看几个OLED显示屏的黑科技。
透明显示屏——目前OLED已经成功研发首l款77英寸透明柔性OLED面板,拥有40%的透过率、UHD(3840×2160)分辨率、曲率半径高达80R。从现场实际观看效果来看,l透明电视的观看效果非常不错,这种透明显示屏能够应用在高l端商场的橱窗展示上。橱窗oled透明屏幕厂家
商业大型曲屏显示——OLED的可以弯曲特性使得其在一些特定的商业场景中有种很好的应用。比如在韩国首尔南山塔上,我们就看到了数十块OLED曲面显示屏幕组成的OLED显示墙。不同曲率的OLED屏幕能够组成OLED隧道、3D OLED屏幕,甚至波浪形的OLED屏幕。
屏幕发声——其实屏幕发声技术也是OLED电视独有的特点。采用这种技术的OLED电视本身可以不具备音响,利用OLED结构特点,在屏体背部增加了“激振器”,让面板震动从而发出声波,实现声音画面完l美合一。橱窗oled透明屏幕厂家
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OLED有如此优异的性能,它又是被如何制造出来的呢?
这里简要介绍一下这毫厘之间的加工工艺。制备性能良好的有机发光器件需要使用许多复杂的 设备,需要有清洁的环境,如有可能,应尽量在超净实验室或厂房中进行。首先准备好导电和透光性能良好的导电玻璃,通常用的ITO玻璃,并对ITO玻璃进行 光刻,得到高l性能的ITO玻璃基片;其次必须对ITO基片进行严格清洗。然后蒸发沉积有机薄膜和阴极;zui后对取出的器件做封装测试。其中,蒸发沉积有机薄 膜是关键技术。橱窗oled透明屏幕厂家
真空热蒸镀真空热蒸镀是小分子OLED的标准淀积工艺。直到现在,寿命zui长的OLED都是由真空热蒸镀工艺制成的。正是由于这个原因,今天的小分子 OLED决定了OLED显示器的商业化前景。ITO玻璃基片在被清洗干净后,需要放置在真空腔内的样品托上,对准束源,此时,ITO玻璃片相当于靶子,在 束源中蒸发出来的有机分子就是子l弹,这里,子l弹不能打在靶子,而是要均匀地打在靶子上。这个方法有点像把一块玻璃放到盛有热水的杯子的杯口处,渐渐会 看到玻璃上有一层白雾,不过这里所需要的条件要苛刻得多。
有机气相淀积有机气相淀积可用来淀积高质量的有机薄膜。该方法比蒸发热蒸镀发多了一个喷嘴。在有机气相淀积法中,有机小分子材料置于一个外部单独的、热可控 的容器中,惰性气体携带蒸发的有机分子从一个喷口喷出,喷向喷口下方的ITO玻璃基片,有机分子遇到温度较低的基片后附着其上,渐渐形成薄膜,由于附着在 基片上的分子数量由气体流速、蒸发温度和压强决定,所以通过精l确控制这三个参数,可以较好地控制薄膜的厚度。橱窗oled透明屏幕厂家
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OLED如何制成可折叠?
目前面板行业有两大主流技术:传统的薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)以及有机发光二极体(OLED),后者又包括刚性的Rigid OLED以及柔性的OLED,后者依据弯曲程度的大小,又分为可挠曲、可折叠、可卷曲三种。
如何把刚性的OLED变成可折叠OLED?一言以蔽之:在面板架构中舍弃玻璃,以及改用柔性材料,包括底层的基板、触控面板材料、屏幕盖板等。由于OLED对水气及氧气非常敏感,高水氧阻隔一直是制程的关键。可折叠OLED必须在软性TFT基板以及软性上盖板增加阻水阻气隔绝层,同时,在OLED发光层上也会采用薄膜封装技术来保护OLED,或是采取跟软性上盖板搭配的边缘封装技术。橱窗oled透明屏幕厂家
新材料及关键材料
PI基板及CPI膜。柔性基板主要有三种材料:塑胶、金属箔、柔性玻璃。一般玻璃为刚性,无法弯折,但显示玻璃大厂康宁投入研发可弯曲玻璃Willow Glass数年,去年也对外展示其研发的可折叠显示屏玻璃,但距离实际商用化仍有落差。
因此,目前在底层的基板部分,行业选择采用塑胶类基板,主流为聚醯亚l胺(PI)基板,另外在上层的屏幕保护塑胶部分,可采用无色聚醯亚l胺膜,如三星的可折叠屏手机采用PI基板,供应商为日本的住友化学。
可弯折的触控面板:ITO替代材料,金属网格及银纳米线受瞩目。铟锡氧化物具有良好的导电性与透光性,已用于大多数的触摸屏中,但ITO触控线路受固有的脆性影响,在数次弯曲