Výstava

Technologie tištěného displeje není novým konceptem

Jan 23, 2019 Zanechat vzkaz

Technologie tištěného displeje není novým konceptem

Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.

Pro více informací prosím navštivte

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

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


V uplynulém roce se technologie zobrazování tisku a flexibilní zobrazovací technologie staly směrem vývoje průmyslu. Co však přesně je skutečné tiskové zařízení? Pro elektroluminiscenční zobrazovací zařízení, má-li být tištěný displej realizován, musí být proces tisku celého výrobního procesu zobrazovacího zařízení vyzařujícího světlo, včetně TFT, transparentní vodivé vrstvy, vrstvy vyzařující světlo, tiskové procesy. implementovány pro různé funkční vrstvy. Dosažení výše uvedených cílů představuje obrovskou výzvu pro různé materiály zařízení. Je velmi obtížné najít materiály s lepší rozpustností nebo lepší disperzí a stabilitou a organické materiály jsou nejvhodnější volbou.


Technologie tištěného displeje není novým konceptem


Technologie tisku není ve skutečnosti novým konceptem, který existoval v posledních letech. V roce 1977 katalyzovali AJ Heeger, AGMacdiarmid a H. Shirakawa syntézu vodivého polymerního polyacetylenu se Ziegler-Nattou. Tato původní práce odhalila, že organické materiály jsou vodivé: po správném dopingu mohou být organické polymery vodivé. AJHeeger, AGMacdiarmid a H.irakawa získali Nobelovu cenu za chemii v roce 2000 a technologie tištěné elektroniky se postupně vyvinula.


V posledních letech, se splatností organické elektroluminiscenční diodové technologie (OLED) a průmyslu, má tištěná elektronika lepší akumulační a vývojový základ v materiálech a zařízeních a aplikace a procesy dosáhly rychlého rozvoje.


V roce 1998 Yang et al. na konferenci SID vystavil polymerové LED zařízení (PLED) využívající technologii inkoustového tisku. V listopadu téhož roku úspěšně vyrobili dvoubarevné PLED zařízení využívající technologii inkoustového tisku. V roce 1999 spolupracovala Seiko Epson s CDT, aby zobrazila první barevný displej PLED vyrobený technologií inkoustového tisku na SID. 16 šedá škála může zobrazit 4096 barev, přibližně 30 000 pixelů, až 120ppi a přijmout aktivní ovladač TFT. Od té doby se zařízení PLED vyrobená technologií inkoustového tisku rychle vyvinula a zařízení pro inkoustový tisk PLED jsou nyní komerčně dostupná.


Tištěné zobrazovací materiály jsou jedním z pilířů tištěné elektroniky. Tištěné zobrazovací materiály jsou nejen organické materiály emitující světlo, ale také kovové materiály a anorganické materiály. V současné době je kovová pasta poměrně zralá, ale stále je převážně omezena na stříbro a měděné materiály; organické materiály byly široce používány v organických polovodičových zařízeních a organických optoelektronických zařízeních, ale stále existuje relativně nízká relativní spolehlivost a život je třeba dále zlepšovat a nosiče Problémy, jako je nízká mobilita.


Přijetí OLED materiálů je vyspělejší technické řešení


Technologie zobrazování tisku aplikuje na zobrazovací pole elektroniku tisku a odkazuje na tiskové metody, jako je rotační potahování, sítotisk nebo inkoustový tisk (Ink-jet) pro přenos kovu, anorganických materiálů a organických materiálů na substrát. Zobrazovací zařízení vyzařující světlo. Konečným cílem technologie tištěných displejů je realizovat plnoformátové zobrazovací zařízení emitující světlo, které dosahuje levné výroby v režimu podávání na vyžádání při normální teplotě a tlaku. V současné technologii tisku zobrazení, použití OLED materiálů k dosažení zobrazení je hlavní a relativně vyzrálé technologie.


Z hlediska metody přípravy lze obecně OLED klasifikovat do dvou typů. Jedním z nich je luminiscenční materiál OLED s malou molekulou, který se připravuje odpařovací metodou, a druhým je konjugovaný polymerní luminiscenční materiál PLED, který se připravuje tiskovou metodou. Rozpustit malé molekulární organické luminiscenční materiály a kvantové bodové luminiscenční materiály, kterým současní výzkumníci věnují pozornost, mohou být také připraveni pomocí tiskových metod.


Ve srovnání s v současné době používaným vakuovým odpařovacím procesem pro výrobu OLED displejů, první je, že míra využití materiálu je až 95% a míra využití materiálu vakuovým odpařováním je pouze 20%. Na rozdíl od neselektivního ukládání organických materiálů v procesu odpařování, proces zobrazování tisku pouze rozprašuje organické materiály emitující světlo tam, kde je to nutné, což značně zlepšuje využití organických materiálů a je šetrnější k životnímu prostředí; druhý nepodléhá vybavení a velké velikosti. Omezení jemných kovových masek, proces tisku může připravit velkoplošný zobrazovací panel; třetí je, že proces tisku nevyžaduje vakuovou odpařovací komoru a přesnou kovovou masku atd., plus úsporu materiálu a údržbu vakuového odpařovacího zařízení, efektivně snižují náklady. Kromě toho, vzhledem k relativně jednoduché struktuře zařízení, nižší spotřebě energie a vyššímu výnosu, byly vyřešeny problémy s vysokými náklady, nízkým výtěžkem a přípravou velkých ploch, které omezují vývoj OLED TV.


Kvantové tečky jsou novým směrem výzkumu tištěných elektroluminiscenčních zařízení


S vývojem technologie OLED začali vědci používat kvantové bodové materiály namísto organických elektroluminiscenčních materiálů k přípravě zařízení vyzařujících světlo, známých také jako kvantum bodová elektroluminiscenční zařízení. Protože OLED luminiscenční vrstva je organický materiál, organická látka je velmi citlivá na kyslík a vodní páru a stabilita je nízká; rozklad nebo modifikace materiálu pod tepelným účinkem způsobí zkrácení životnosti zařízení. Většina organických materiálů má navíc vysokou pohyblivost otvorů, ale pohyblivost elektronů je relativně nízká, což má za následek nerovnováhu vstřikování nosiče, což omezuje zlepšení světelné účinnosti. A chromatičnost luminiscence se mění s napětím, což má za následek drift barev, nízkou čistotu barev a podobně. Předpokládá se tedy, že zavedení materiálů s kvantovými tečkami do OLED zařízení bude kompenzovat nedostatky organických materiálů. Jako anorganický luminiscenční materiál jsou kvantové tečky stabilnější než chemická struktura a celoživotní složení organických luminiscenčních materiálů.


Teoreticky je QLED „tenký filmový potah s tenkou vrstvou“ vhodnější pro tiskovou technologii, výnosová rychlost bude vyšší, materiálové náklady jsou o 90% nižší než vakuové odpařování a technické obtíže velkých rozměrů jsou omezené. Proto se stal novým směrem ve výzkumu tištěných elektroluminiscenčních zařízení. Kvantové body anorganických materiálů však mají špatnou potiskovatelnost, obtížně se připravují a je obtížné vytvořit jednotnou filmovou vrstvu. Proto vývoj stále vyžaduje proces.


Princip činnosti elektroluminiscenčních diod s kvantovou tečkou je podobný principu organických elektroluminiscenčních zařízení. Základní struktura elektroluminiscenčního zařízení QLED je v podstatě stejná jako struktura OLED zařízení, tj. Materiál kvantové tečky se používá k nahrazení organického materiálu emitujícího světlo v organickém zařízení emitujícím světlo. Luminiscenční materiál s kvantovou tečkou může být použit pro přípravu zobrazovacího zařízení pomocí tiskového procesu s použitím vhodné disperzní metody, jako je polymerní luminiscenční materiál a rozpustný luminiscenční materiál s malou molekulou.


Co je to skutečné tiskové zařízení?


Výroba organických elektroluminiscenčních zařízení pomocí tiskových procesů byla prováděna již mnoho let, od OLED a PLED až po dnešní vývoj rozpustných elektroluminiscenčních materiálů s malou molekulou a elektroluminiscenčních materiálů s kvantovou tečkou. Tato technologie zcela eliminuje vakuové odpařování a použití jednoduchých procesů, úspora investic do zařízení a metody tisku materiálu pro přípravu organických elektroluminiscenčních zařízení jsou cílem, který výzkumníci sledují. Je-li skutečně připravena celá tisková příprava organického elektroluminiscenčního zobrazovacího zařízení, je nutné řešit tiskový proces celého výrobního procesu zobrazovacího zařízení s organickou elektroluminiscencí.


Organické elektroluminiscenční zobrazovací zařízení se skládá hlavně z tenkovrstvé tranzistorové TFT řídicí jednotky a organické elektroluminiscenční jednotky. Obě složky by proto měly být připraveny procesem tisku tak, aby se jednalo o skutečně vytištěné zařízení. Nyní, pro tenkovrstvý tranzistorový TFT tiskový proces, jeden je organický materiál OTFT, a jiný je anorganický materiál TFT tiskový proces.


Organické tenkovrstvé tranzistory (OTFT) jsou dostupné různými způsoby, jako jsou nízkoteplotní procesy a tiskové procesy, a jsou snadno připravitelné ve velkých oblastech. Současné mezinárodně hlášené přístroje OTFT-OLED jsou však většinou omezeny na OTFT-organické organické malé diody s nízkou molekulou (OLED, vakuové odpařovací procesy) a zařízení OTFT-PLED připravená tiskem pro OTFT-řízené polymery emitující světlo. diody POLEDs byly zřídka hlášeny. .


Univerzita Pennsylvanie tým používal anorganické materiály produkovat TFT zařízení v procesu tisku. Tiskové procesy, jako je technologie inkoustového tisku, a to nejen v oblasti výroby elektroluminiscenčních zobrazovacích zařízení, ale také výrobní technologie nové generace barevného filmového filmu ve srovnání s dosavadním stavem techniky, pokud jde o úsporu surovin a snížení nákladů Určité výhody . Porovnáním procesu výroby vrstev organických materiálů s vakuovým odpařováním vidíme výhody technologie tisku na displeji.

Odeslat dotaz