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OLED的典型结构及发光原理
当OLED接通电源后,金属阴极产生电子,ITO阳极产生空穴,在电场力的做用下,电子穿过电子传输层,空穴穿过空穴传输层,来到有机发光层相会,电子和空穴分别带正电和负电,它们相互吸引,在吸引力(库仑力)的作用下被束缚在一起,阴阳结合,形成了激子。激子激发发光分
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OLED的典型结构及发光原理
当OLED接通电源后,金属阴极产生电子,ITO阳极产生空穴,在电场力的做用下,电子穿过电子传输层,空穴穿过空穴传输层,来到有机发光层相会,电子和空穴分别带正电和负电,它们相互吸引,在吸引力(库仑力)的作用下被束缚在一起,阴阳结合,形成了激子。激子激发发光分子,使得发光分子的能量提高,处于激发状态,而处于激发状态的分子是不稳定的,它想回到稳定状态,在极短的时间内,它放出能量回到稳定状态,而放出的能量就以光的形式发出,由于 ITO阳极段是透明的,人们就可以看到它发出的光了。电视机屏幕给我们带来视觉盛宴,绝l不仅仅只有一个颜色,而颜色的不同是由有机发光层的不同材料所引起的。双面oled触摸透明屏
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。蒸发沉积有机薄膜的方法有真空热蒸镀法,有机气相沉淀法,旋涂法和喷墨打印法。双面oled触摸透明屏
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oled显示屏的特点
随着OLED(有机发光二极管)技术的不断成熟,基于OLED的终端显示产品以其更卓l越的性能,正慢慢蚕食原来LCD和小间距LED的市场份额。尤其是OLED透明屏的推出,颠覆了人们对显示屏的传统认知,开启了OLED透明显示新时代。
OLED(有机发光二极管)属于像素自发光技术 。可以毫不夸张的说,OLED对黑色的表现力是目前各种显示技术中zui棒的。OLED透明屏是专为透明应用所开发的产品,它的透明度可以达到令人惊叹的45%。在播放图文内容时,也能够清晰看到屏幕后面的所展示的实物或实景,如果应用在珠宝首饰,高l档名表等品的橱窗,可以起到普通橱窗所达不到的效果,加深现场观众对该展品的印象,从而有效促进销售。双面oled触摸透明屏
它还具有一些的结构设计,支持横向无限拼接 ,在超大画面的应用场合独具优势。
OLED透明屏以其色彩艳丽、轻薄、省电、可塑性高等特性独树一帜,作为一种新的显示技术,zui大的特点就是没有背光,因此就解决了视角、拖影、厚度、弯曲等多种问题,这些都是液晶显示技术所不能达到的。 它具有超薄OLED模组结构 ,厚度只有2mm,极大地节省了安装空间,可以灵活应用在各种场合。给设计师许多想象发挥的空间。
随着OLED显示技术的成熟,其应用范围也将更加广泛,产品形态也将变得更加灵活多样,显示屏可能是透明、多边形、球面、柔性甚至是折叠等多种形状。设计师将会利用这些产品和技术,展现出越来越多的令人惊艳甚至是不可思议的创意显示效果。对此我们充满期待。双面oled触摸透明屏
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OLED如何制成可折叠?
可折叠屏幕是由许多材料层所构成,折叠时,材料挤压,容易受到应力(stress)影响而裂开。应力是指当材料受外力作用,内部产生抵抗的力量,单位面积所受的内力。为了实现该技术,必须防止面板折叠时材料受损,包括控制每一层材料跟接触面(折叠区域)的应力,选择合适的基板,确定理想的堆叠结构,以及优化剥离过程,都是关键挑战。
PI基板孔洞的修补。制作可折叠OLED面板时,会先在上面涂布PI材料,涂布时需要涂上厚厚一层,待其干燥之后约剩下10微米,故PI材料表面容易产生诸多孔洞、不平整,所以在其上面制作OLED的良率比较差,此这个制程每一家面板厂有不同的修补方式,考验各家业者的技术高下。双面oled触摸透明屏
静电放电。ESD是造成大多数的电子元件或电子系统故障与损坏的原因,但塑胶基材比玻璃更容易产生静电,在塑胶基材上制作的OLED很容易受到静电伤害,为导致折叠式面板生产良率低的原因之一。
因折叠而引起面板特性变化。可折叠OLED显示屏比一般柔性OLED有更复杂的结构,必须克服由折叠所引起的各种面板特性的变化也就更大,特别是克服TFT电阻变化的补偿电路技术、折叠和展开屏幕时所需的弹性,均是典型的技术难点。
曲率半径。业界通常以“R角”来表达面板可弯曲的程度,例如,LG在2017年开发出2.5R的可折叠面板,三星在去年展示的可折叠屏幕手机的原型则是1.5R,另外,柔宇、华为则没有透露其量产可折叠屏手机的曲率半径。目前行业的共识是要量产的可折叠式手机至少得在3.0R以下,长远的目标是达到1.0R,就几乎可完全服贴对折,因此折叠曲率半径不仅是面板量产上的考量重点,更是评估各面