柔性显示技术发展综述
柔性显示技术简介

有机发光二极管材料
小分子有机材料
如芴类、噻吩类等,具有发光颜色可调、发光效率高和响应速度快等优点,是柔性OLED 显示器的主要发光材料之衍生物等,具有良好的成膜性和加工性能,适用于大面积柔性 OLED显示器的制备。
磷光材料
如铱配合物等,具有更高的发光效率和更长的寿命,是柔性OLED显示器的重要发展方向 之一。此外,还有一些其他类型的有机发光材料,如热激活延迟荧光材料等,也在柔性显 示领域得到了广泛应用。
02
沉积有机发光材料层, 可以采用真空蒸镀或溶 液法等方法。
03
在有机发光材料层上沉 积金属阴极层,如铝、 银等。
04
对制备好的有机发光二极 管进行封装和保护,以提 高其稳定性和寿命。
05 柔性显示技术应用案例分 析
智能手机领域应用案例
三星Galaxy系列
三星Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等型号采用了柔性屏技 术,实现了手机屏幕的折叠功能,为用户提供了更便携的 使用体验。
华为Mate X系列
华为Mate X也采用了柔性屏技术,通过外折叠方式将手 机屏幕展开,提供了更大的显示区域和更好的视觉体验。
其他厂商尝试
除了三星和华为,其他手机厂商也在尝试将柔性屏技术应 用到智能手机中,如小米、OPPO等。
可穿戴设备领域应用案例
智能手表
柔性屏技术使得智能手表的屏幕 可以弯曲和贴合手腕,提高了佩
柔性显示技术简介
目录
• 柔性显示技术概述 • 柔性显示技术原理及分类 • 柔性显示材料介绍 • 柔性显示器件制备工艺 • 柔性显示技术应用案例分析 • 柔性显示技术挑战与发展趋势
01 柔性显示技术概述
定义与发展历程
定义
柔性显示技术是一种新型的显示技术,它采用柔性材料作为基底,可以弯曲、折 叠、卷曲,具有轻薄、便携、可弯曲等特点。
柔性屏未来的趋势

柔性屏未来的趋势柔性屏幕是一种能够弯曲和折叠的新一代显示技术,拥有非常广阔的应用前景。
从目前的发展趋势来看,柔性屏幕在未来将有以下几个方面的发展趋势:首先,柔性屏幕将会更加轻薄和便携。
由于其采用了柔性材料,可以实现更轻薄的形态,因此未来的柔性屏幕设备将会更加轻便,方便携带。
用户可以随时将它们卷起来放入口袋或包中,不再需要担心屏幕被损坏或碎裂的问题。
其次,柔性屏幕的分辨率和色彩表现将会进一步提升。
从目前的技术水平来看,柔性屏幕已经能够具备与传统平面屏幕相媲美的分辨率和色彩表现。
随着技术的不断进步,未来柔性屏幕将会实现更高的分辨率和更真实的色彩还原,用户可以获得更加清晰、饱满的视觉享受。
第三,在应用方面,柔性屏幕将能够实现更多的创新。
柔性屏幕的可塑性和可折叠性使其具备了更多的应用场景。
例如,未来的手机可能会采用可折叠的柔性屏幕设计,用户可以将手机折叠成小巧的形态,方便携带和使用;同时,也可以展开成大屏幕进行更加舒适的浏览和操作。
此外,柔性屏幕还可以应用在可穿戴设备、电子墨水书籍、智能家居等领域,为用户带来更多的便利和创新体验。
第四,柔性屏幕的可靠性将会得到提升。
尽管柔性屏幕具有很高的可塑性和韧性,但目前仍存在一些挑战,如屏幕的耐用性和抗压性等。
随着技术的不断发展,未来的柔性屏幕将会更加耐久和稳定,能够更好地抵御各种外部环境和压力的影响。
最后,柔性屏幕的成本也将逐渐降低。
目前,柔性屏幕的制造成本较高,限制了其在大规模应用中的推广。
然而,随着技术的成熟和产量的增加,柔性屏幕的制造成本将会逐渐降低,使其更具有竞争力,并进一步推动其应用的普及化。
综上所述,柔性屏幕在未来将呈现出轻薄便携、高分辨率、更多的创新应用、更高的可靠性和更低的成本等发展趋势。
相信随着技术的不断突破和推动,柔性屏幕将会在各个领域得到更广泛的应用,为用户带来更加便捷、舒适和创新的使用体验。
《柔性显示技术简介》课件

柔性显示技术的应用领域
智能手机
柔性显示技术可以应用于智能手机的 屏幕,使得手机可以折叠,从而减小 体积和重量。
智能家居
柔性显示技术还可以应用于智能家居 领域,例如智能电视、智能冰箱等, 使得家电产品的外观更加美观和多样 化。
平板电脑
柔性显示技术也可以应用于平板电脑 的屏幕,使得平板电脑可以卷曲起来 ,方便携带。
柔性显示技术的发展阶段
21世纪初,随着有机电致发光显示技术(OLED)的成熟,柔性显示技术开始进入 快速发展阶段。
OLED具有自发光的特性,能够实现高亮度、高对比度、广色域的显示效果,同时其 采用塑料基材,具有良好的柔性和可折叠性。
这一时期,各大显示厂商纷纷投入研发力量,推出了一系列具有影响力的柔性显示 产品。
电子纸(e-paper )
e-paper是一种双稳态显示技 术,它利用电场作用改变显示 材料的排列状态来实现黑白显 示。e-paper具有低功耗、高 清晰度和长寿命等特点,适用 于电子书和标签等应用。
柔性显示技术的制造工艺
01
柔性基底
02
制程技术
柔性显示技术的制造工艺首先需要选 择合适的柔性基底材料,如聚酰亚胺 、聚酯和聚碳酸酯等。这些材料需要 具备耐高温、机械强度高和化学稳定 性好等特点。
柔性显示技术主要基于薄膜晶体管(TFT)技术,通过在柔性基底上沉积多层薄膜材料来实现显示功能 。这些薄膜材料包括半导体、绝缘层和导电层等,它们共同工作以驱动显示像素。
柔性显示技术可以采用多种显示技术,如有机发光二极管(OLED)、液晶显示(LCD)和电子纸(epaper)等。这些显示技术利用不同的工作原理来实现色彩和亮度的变化。
在柔性基底上制造多层薄膜材料需要 先进的制程技术,如真空镀膜、化学 气相沉积和物理气相沉积等。这些制 程技术需要在高精度和高效率方面达 到平衡。
柔性AMOLED显示触摸屏技术现状及发展趋势

柔性AMOLED显示触摸屏技术现状及发展趋势摘要:三星、华为、欧珀等各主流手机品牌也先后推出折叠屏手机产品,联想、英特尔等电脑品牌也陆续发布折叠屏笔记本。
为了满足越来越多样的柔性AMOLED显示产品需求,柔性显示模组中触摸屏的减薄、耐弯折和耐卷曲已是相应触控技术开发的主流方向。
柔性显示模组的信赖性需求,对柔性电极材料提出更高要求,电极材料的高透过率需求与低方阻需求又互相制约。
从早期的玻璃基材的ITO触控方案,到后来高分子材料基材和各种耐弯折导电材料的可折叠触控开发,再到近几年柔性AMOLED手机产品使用的集成触控方案,行业努力打破思维局限及解决技术难题,电容触摸屏的结构和材料均有了多方位发展,为广大消费者提供更加实用、形态更加多样、性能更加优秀的智能交互产品。
关键词:柔性AMOLED显示;触摸屏技术;现状及发展引言从市场角度来看,触摸屏是直接发送指令的输入设备,而不是用于与计算机通信的键盘和鼠标以及透明面板。
从技术角度来看,触摸屏是一个绝对透明的定位系统,因此需要通过材料技术解决透明度问题,不需要光标,只需点击屏幕上的图标和文字,计算机就可以按照用户的指示工作,无论手指在哪里触摸。
1根据检测原理分类根据检测原理不同,投射式电容触摸屏分为自电容和互电容两种。
自电容检测每个感应单元自身电容(对地电容)的变化。
当手指靠近或触摸到触摸屏时,手指的电容叠加到屏体电容上,屏体电容增加。
对于行列电极设计的自容屏,在触摸检测时,只能检测X行+Y列个电容,当两指触摸时,X和Y方向分别产生两个信号,会报鬼点。
点阵电极设计的自容屏,共有X×Y个电极,可以分别检测X×Y个对地电容,可支持多点触控。
点阵自容电极设计如图1(a)所示,是目前小尺寸穿戴式产品常用触控方案。
互电容检测两个交叉感应块之间形成的电容,两个感应块分别构成电容的两极。
驱动电极提供激励信号,感应电极同时接收信号,这样可以检测到所有横向和纵向交汇点的电容大小。
柔性显示技术研发现状及发展方向

柔性显示技术研发现状及发展方向1. OLED(Organic Light Emitting Diode)柔性显示技术:OLED技术是目前最常见的柔性显示技术之一,其通过有机发光材料在电流的激发下发出光线。
OLED显示屏具有较高的对比度和颜色饱和度,同时可以实现高分辨率和高刷新率。
近年来,OLED柔性显示屏已经在智能手机上得到了广泛的应用,如三星的Galaxy Fold等。
2. E-Paper(Electronic Paper)柔性显示技术:E-Paper技术是一种利用电场改变颜色的显示技术,其具有较低的耗电量和良好的显示效果。
E-Paper可以实现折叠,弯曲等特性,因此在电子书、电子阅读器等领域有广泛的应用。
目前,柔性E-Paper显示屏已经进入量产阶段,将来可能应用于更广泛的领域。
3. Micro-LED柔性显示技术:Micro-LED技术是一种使用微小LED来制造显示屏的技术,其具有高亮度、较高的对比度和色彩饱和度等特点。
由于Micro-LED的像素更小,可以实现更高的分辨率和更高的刷新率。
虽然目前Micro-LED技术仍在研发阶段,但在未来可能成为柔性显示技术的一个重要方向。
1.提高柔性显示屏的耐用性:目前,柔性显示屏仍然存在耐用性不高的问题。
由于屏幕的柔性特性,使用多次后可能发生折痕、磨损等情况,影响屏幕的使用寿命。
因此,未来的研发方向之一将是改善柔性显示屏的耐久性,提高其使用寿命。
2.提升柔性显示屏的均匀性:柔性显示屏在折叠或弯曲时可能会产生一些不均匀的显示问题,如亮度不均、颜色偏差等。
为了提升用户体验,未来的发展方向之一将是改善柔性显示屏的均匀性,提高其显示效果。
3.开发新型材料和工艺:4.实现更大尺寸和更高性能:目前,柔性显示屏的尺寸和性能还相对较小。
未来的发展方向之一将是实现更大尺寸和更高性能的柔性显示屏,以满足消费者对大屏幕、高分辨率的需求。
总之,柔性显示技术的研发正在不断取得进展,未来的发展方向将集中在提高耐用性、改善均匀性、开发新材料和工艺、实现更大尺寸和更高性能等方面。
柔性显示用玻璃制造加工进展综述

0引言电子玻璃作为显示产品的关键基材,随着显示产业的高速发展,不断趋于大型化、轻薄化,其板幅经历了5G向11G的世代变革,厚度从0.7 mm到0.4 mm,甚至向0.2 mm方向发展,厚度≤0.1 mm的柔性玻璃在此背景下应运而生。
柔性玻璃除了具有平板玻璃的物理化学性能外,还具有柔韧性好、弯曲强度高的性能,在柔性显示器、ITO导电膜玻璃基板、OLED照明和柔性薄膜太阳能电池等领域具有广泛的应用前景,成为当今乃至未来最具潜力的新兴材料之一。
目前,市场上发布的柔性显示产品多采用高分子聚合物基板。
高分子聚合物材料虽具有成本低、柔性好、不易碎的优点,但其表面平整度、热稳定性、透光性和阻水阻氧性均不及柔性玻璃。
因此,柔性玻璃替代高分子聚合物将成为不可阻挡的趋势。
1柔性玻璃料方体系国外各大玻璃公司发布的柔性玻璃产品详情见表1。
对这些柔性玻璃,按玻璃组成是否含有碱金属氧化物,可分为无碱玻璃和含碱玻璃。
无碱玻璃指碱金属氧化物(Na2O,K2O)小于0.1%(质量分数)的玻璃,如无碱硼铝硅酸盐玻璃,主要作为TFT(薄膜晶体管Thin Film Transistor)和CF(彩色滤光片Color Filter)基板,替换CPI膜(透明聚酰亚胺Colorless Polyimide)应用于LCD/OLED显示面板中。
含碱玻璃是碱金属氧化物大于0.1%(质量分数)的玻璃,可分为钠钙硅酸盐玻璃和碱铝硅酸盐玻璃。
钠钙硅酸盐玻璃多作为触控玻璃用于TN、STN显示触控模组中;碱铝硅酸盐玻璃,即盖板玻璃,经化学强化后作为保护层同聚酰亚胺PI薄膜结合用于LCD/OLED显示产品中。
表1 国外柔性玻璃厂家及代表产品2柔性玻璃制备成形技术(1)溢流下拉法溢流下拉法是基板玻璃和高铝盖板玻璃主流生产方法,该技术由美国康宁公司于1967 年发明;经1972 年增加板根冷却机构,2005年溢流砖的改进,形成整套成熟的溢流下拉工艺,如图1所示。
电子业柔性显示屏技术

电子业柔性显示屏技术现代科技的快速发展极大地推动了电子产品行业的发展。
随着人们对高度便携的电子设备的需求不断增加,对显示屏的要求也越来越高。
而在这个背景下,柔性显示屏技术应运而生,并逐渐成为电子业的热门领域。
本文将对柔性显示屏技术进行介绍,探讨其应用与前景。
一、柔性显示屏技术简介柔性显示屏技术是指利用材料和工艺的革新,使显示屏具有高度柔性和可弯曲性的能力。
相较于传统显示屏,柔性显示屏不仅具备更高的抗震性和抗摔性能,而且能够实现大范围的自由弯曲。
这使得柔性显示屏能够应用于更多领域,例如可穿戴设备、曲面屏电视、可折叠手机等。
二、柔性显示屏的关键技术柔性显示屏的实现需要多种关键技术的支持。
1. 柔性基板技术柔性基板是柔性显示屏的关键支撑结构。
它需要具备高度的耐温性、耐热性和柔性,同时具备良好的导电性和光学性能。
常见的柔性基板材料有聚酰亚胺(PI)、聚酯薄膜等。
2. 柔性显示材料技术柔性显示屏材料的选择至关重要。
传统的玻璃基板已经无法满足柔性显示屏的需求,因此需要开发新的柔性材料,如柔性有机LED材料、柔性有机薄膜晶体管(OTFT)等。
3. 柔性封装技术封装是保护显示屏的重要环节。
柔性显示屏需要采用与之相匹配的柔性封装技术,以确保屏幕的柔韧性和稳定性。
目前,研究者们正在开发柔性屏幕专用的高效封装技术,如柔性胶封装、薄膜封装等。
三、柔性显示屏的应用前景柔性显示屏技术为电子产品的创新提供了广阔的空间。
1. 可穿戴设备柔性显示屏的高度柔性和可弯曲性使得它成为可穿戴设备的理想选择。
它可以应用于智能手表、智能眼镜、智能健康监测设备等,为用户提供更加方便和个性化的使用体验。
2. 曲面屏幕柔性显示屏能够实现大范围的自由弯曲,因此可以应用于曲面屏幕。
曲面屏幕在电视、手机等领域有着广泛的应用前景,为用户呈现出更加沉浸式和舒适的观影和阅读体验。
3. 可折叠设备柔性显示屏技术将手机的发展推向了一个全新的阶段。
可折叠手机的问世,使得用户可以在需要的时候将手机展开使用,而在不需要的时候可以将其折叠成小巧的尺寸,方便携带。
柔性屏产业发展趋势

柔性屏产业发展趋势柔性屏产业发展趋势引言柔性屏幕是一种能够自由弯曲、卷曲或折叠的新型显示技术,拥有较传统屏幕更高的灵活性和便携性。
随着物联网、智能家居和可穿戴设备等新兴应用领域的不断发展,柔性屏产业正迅速崛起。
本文将分析柔性屏产业目前的发展状况,并预测未来的发展趋势。
一、柔性屏市场规模及竞争状况目前,柔性屏市场规模已经进入了高速增长阶段。
根据市场研究公司的报告,柔性屏市场规模预计将在2025年达到250亿美元,年复合增长率将超过30%。
这主要归因于柔性屏的独特性能,如可弯曲、折叠和卷曲等特点,以及对更轻薄、更便携设备需求的增加。
同时,柔性屏市场也存在着激烈的竞争。
目前,三星、LG、华为等大型科技公司已经推出了柔性屏手机产品,其中三星的曲面屏手机在市场上占据主导地位。
此外,还有一些小型公司如Royole、BOE等也在柔性屏技术上取得了突破。
因此,竞争对于柔性屏产业发展至关重要。
二、技术创新是柔性屏产业发展的关键技术创新是驱动柔性屏产业发展的关键因素。
首先,柔性屏的研发需要在材料、工艺和设备等多个方面进行突破。
目前,OLED(有机发光二极管)是柔性屏技术中最重要的一种。
与传统的LCD屏相比,OLED屏幕具有更快的响应速度、更高的对比度和更低的功耗等优势。
因此,提高OLED屏的生产效率和降低成本将成为未来柔性屏产业迈向成熟阶段的关键。
其次,可折叠屏技术代表了柔性屏产业的又一次突破。
可折叠屏手机可以在需要时扩大显示面积,而在不需要时可以像普通手机一样使用。
这种技术的突破将极大地改变智能手机的形态和用户体验。
目前,三星、华为等公司已经发布了可折叠屏手机,并取得了一定的市场反响。
未来,可折叠屏技术有望成为柔性屏产业的新的增长点。
最后,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等新兴技术的崛起也为柔性屏产业带来了新的机遇。
传统的VR和AR设备需要大尺寸、高分辨率的显示屏来提供沉浸式的用户体验。
柔性屏的出现为这种技术的应用提供了更多的可能性。
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柔性显示技术发展综述
王雅林
【摘要】随着显示技术领域迅猛发展,人们对于显示产品的要求也越来越高,轻、薄、柔韧性能&多功能性要求也越来越严苛,OLED等新兴显示技术发展日新月异,顺应
行业发展趋势,本文阐述了什么是柔性显示技术、柔性显示技术的工作原理、发展
状况,对京东方柔性显示技术方面发展现状&成果做了说明,并对柔性显示技术未来
发展做预测和展望.
【期刊名称】《电子测试》
【年(卷),期】2019(000)008
【总页数】2页(P113-114)
【关键词】柔性显示;OLED;发光原理;AMOLED
【作者】王雅林
【作者单位】重庆京东方显示照明有限公司,重庆,402160
【正文语种】中文
1 什么是柔性显示
柔性显示器是由柔软的材料制成的可变形可弯曲的一种显示装置。
它像纸一样薄,即使切掉电源,内容也不会消失,因此也被叫做“电子纸”。
柔性显示是一种非常具有前景的显示技术,而且发展迅速,柔性显示技术的发展使得信息的显示更加灵活多样。
目前研究较多的实现柔性显示的主要技术包括:液晶显示(Liquid
Crystal Display,LCD)、有机电致发光(Organiclight emitting devices,OLED)、电泳显示(ElectrophoreticDisplay,EPD)。
其中,OLED是最目前为止最为理想的显示技术。
2 OLED柔性显示的特点
OLED很薄,可以装在塑料或金属箔片等柔性材料上。
不用玻璃而改用塑料的话,会让显示屏更耐用、更轻。
柔性OLED面板从顶部到底部呈凹型,弯曲半径可达700毫米,有驱动电压低、体积小、重量轻、响应速度是液晶的1000倍以上,亮度也远远优于液晶,色彩较液晶更为丰富。
自发光是OLED技术的核心,省电是其用于电子设备的重要优势。
在电池技术短期无法突破瓶颈的前提下,智能电子设备的待电时间已经成为用户体验中最重要的环节之一。
与LCD屏幕相比,OLED屏幕的最大优点之一就是在显示黑色或深色颜色时更加节能。
在OLED屏幕中,“黑”像素不发光,因此照亮像素时需要的电量就比较少。
在LCD屏中,整个屏幕都黑屏的时候电量消耗依旧很快。
由于少了LCD屏幕所需的背光板等部件,OLED屏幕的厚度相较LCD屏幕更加纤薄,使得手机及其他智能设备可以做得更加轻薄。
总体来说,OLED省电、轻薄、和可弯曲的特点,是其在手机、智能穿戴设备领域爆发式增长的前提条件。
3 柔性显示的工作原理
OLED是有机半导体材料和有机发光材料在电场的驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的技术。
其原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇后形成激子使发光分子激发,后者经过辐射后发出可见光。
辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。
4 OLED发展现状
OLED 技术日趋成熟,已经进入高速发展期。
成本下降导致渗透率快速提升。
经过长达十年的研发投入和试产,三星公司率先在手机屏幕(4-6寸)领域降低了OLED的生产成本,提高了生产工艺中最重要的蒸镀步骤的良品出产率,目前的技术也逐渐成熟起来,成本逐渐降低,为大规模生产奠定了基础。
苹果介入OLED 领域,成为OLED在显示面板产业的里程碑。
苹果对智能手机行业和供应链的影响力非常大,此前多次引领科技风潮,它的介入使得整个OLED产业链发生了巨大变化。
当前,面板制造商纷纷加大投资OLED,希望赢得未来iPhone的业务。
根据信息,2020 年全球 OLED 市场规模将增长至 330亿美元。
OLED 的快速发展将带动整个 OLED 产业链的快速扩张,包括制造设备、材料、组装等产业链都将孕育巨大的机遇。
由于OLED涉及的各种单体的专利权大多数已经被国外企业控制,且面板生产主要集中在三星、LG和JDI三家,所以国内的企业要直接提供单体产品面临着较高的专利门槛和客户壁垒。
国内企业主要供应OLED 材料的中间体和单体粗品,销往欧、美、日、韩等地,再将单体粗品进一步合成或升华成单体,面板生产企业将多种单体蒸镀到基板上面,形成OLED 材料层。
目前,发光层、空穴传输层和电子传输层材料生产技术都被国外巨头垄断,国内还处于研发阶段。
5 OLED面临的技术难题
5.1 OLED封装技术难题
柔性封装是柔性 OLED的第一门槛。
OLED 所涉及的电子元件与空气和水接触后容易产生氧化反应导致电路短路或者故障,所以封装对于 OLED 电路元件的正常使用至关重要。
目前主要封装技术主要有盖板封装和薄膜封装。
盖板封装虽然简单有效,但最大问题在于无法满足柔性显示需求,OLED 最大优势将无法实现。
5.2 OLED色彩纯度难题
OLED存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。
以红色来说,LCD可呈现出来的颜色可以是纯红色,但同一个红色在OLED上面却是橘红色。
5.3 OLED寿命难题
OLED的寿命也是一大问题。
因为OLED是有机高分子材料,蓝光寿命上有一定
缺陷,长时间使用后会出现色差。
OLED寿命通常只有5000小时,要低于LCD
至少1万小时的寿命。
低玻璃转移温度的有机材料易受到操作环境的温度或是OLED组件内部产生的焦耳热(Joule Heating)影响,膜层产生结晶型态,改变有
机材料原本的物理性质,进而造成OLED亮度衰退、寿命减短问题。
6 OLED技术难题解决方案
6.1 OLED封装问题解决方案
针对封装难题,使用薄膜封装,也就是柔性封装,则可以解决这一问题。
同时对于刚性 OLED 来说,薄膜封装技术有着减轻显示器重量、降低成本的优势。
当未来
柔性显示的需求不断提升,市面上柔性 OLED 也将供不应求,故柔性封装材料也
将逐渐取代盖板封装材料。
薄膜封装材料通常采用的是对水氧具有高阻隔性的水汽阻隔膜。
6.2 OLED色彩纯度问题解决方案
针对画面显示色彩纯度问题,目前许多全彩色化技术也应用到了OLED显示器上,显示器全彩色是检验显示器是否在市场上具有竞争力的重要标志,RGB像素独立
发光,光色转换(Color Conversion)和彩色滤光膜(Color Filter)等各具优点的发光技术都应用在不同的柔性显示产品上以提升其色彩纯度。
6.3 OLED寿命问题解决方案
影响OLED寿命衰退的因子,可将其区分为内在(intrinsic)和外在(extrinsic)两种。
所谓的外在因子,就是指OLED寿命衰退并非与OLED本身组件结构或是所使用
的有机材料有关。
而造成外在因子的最大来源就是环境中的水氧,由于OLED内
有机材料与高活性金属阴极对于环境中的水氧皆相当敏感,受侵蚀的位置当OLED 通电时即呈现不发光的黑点,而黑点将会随着时间的增长而慢慢变大,使得真正发光的区域越来越小,造成OLED 亮度衰退的现象。
改善OLED组件中黑点生长最
直接有效的方式,就是透过良好的封装和具有吸湿能力的干燥剂来克服。
所谓内在因子,归咎于OLED本身组件结构或是所使用的有机材料上。
研究内在
因子无法以单一的机制来解释清楚所有的衰退现象。
稳定的有机材料和改善组件发光效率是提升OLED寿命的关键之一,改善电子注入层(EIL)和金属阴极间电子注
入的能障,能有效改善OLED寿命初期衰退的问题。
降低电极和有机层界面能阶差,能有效延长 OLED寿命。
7 LED发展前景&建议
据Displaybank预测,未来几年将迎来柔性显示屏的爆发期,市场规模高达数百
亿美金。
面对柔性显示屏的巨大市场,要想把握好行业机遇,打破国际垄断,国内的柔性面板行业需要重点关注以下几个方面:加强本土人才培养和技术积累,增强企业自主创新能力,夯实企业在全球面板行业的话语权;加强与整个产业链的融合,从原材料、生产设备、制造工艺等方面寻求转型升级,与产业链上下游企业协同合作,推进柔性AMOLED显示形成产业规模;勇于探索未来显示技术的发展和需求,积极做好前瞻性的产业布局。
8 结语
本课题从未来显示技术发展趋势出发,介绍了柔性显示及其工作原理、发展状况等。
柔性显示是未来显示技术发展的大趋之势,将占据未来显示技术最重要的市场份额。
目前京东方在柔性显示方面取得了一定的成绩,未来也将致力于新技术、新发展。
参考文献
【相关文献】
[1]OLED照明及OLED有源显示材料及器件[J].新材料产业,2011.2.
[2]郑华琦.AMOLED:未来的软件显示技术[J].集成电路应用,2011.02.。