當前位置:
首頁 > 最新 > 「封神榜」是什麼材料的,你知道嗎?

「封神榜」是什麼材料的,你知道嗎?

本文轉載自中科院半導體所,作者Thursday,謝謝。

最早的柔性屏幕?

我們中華歷史悠久,博大精深。現在好多科技的雛形,在我們祖先的智慧裡面都有體現,比如我們之前提到的小孔成像,就是我們的戰國思想家墨子發現並記載的。後來的單反相機是根據小孔成像的雛形,把小孔變成透鏡等一系列的改進而成了今天的樣子。

而在我們先賢的記錄里也早就有了對曲面屏的記載,《封神榜》一直以來是我們國家的一部膾炙人口的熱門神話小說,裡面不僅頌揚了不少人們對暴政的鬥爭和對自由的嚮往,同時也有很多先賢們的神奇想像,比如姜子牙的「封神榜」。

大家都知道,商湯時期,在封神榜上寫下那麼多字,內容要包含那麼多神仙的那麼多功績是很不現實的,很明顯"封神榜"應該具有無線傳輸和實時顯示的功能,這就是一塊活脫脫的柔性屏幕,類似於一個可卷的巨屏手機或者說是可卷的平板電腦啊。雖然「封神」這個事是文學手法,但是創意卻是足足的。

圖片來源:https://www.soogif.com/materialPage/Prd8mk1mcaI

捲軸顯示器

你還別說,還真的有捲軸顯示器這種東西。你們看一下,還真是像足了我們傳說中的「封神榜」。

捲軸顯示器的例子

圖片來源:https://www.flickr.com/photos/ndevil/4641264649/

這種柔性屏幕技術據觀察會慢慢應用於電子紙,電子顯示器和智能手機上。

OLED軟性顯示熒幕技術

圖片來源:https://flipermag.com/2013/01/11/samsung-youm/

什麼是OLED?

最早的OLED技術研發開始於1950年代的法國南茜大學,法國物化學家安德烈?貝納諾斯獲譽為「OLED之父」。不過最早的實用性OLED是由香港人鄧青雲發現於1987年。這裡有一個關於OLED被發現的小故事:

鄧青雲自1975年開始加入柯達公司Rochester實驗室從事有機發光二極體

的研究工作,在意外中發現有機發光二極體。1979年的一天晚上,他在回家的路上忽然想起有東西忘記在實驗室,回到實驗室後,他發現在黑暗中的一塊做實驗用的有機蓄電池在閃閃發光從而開始了對有機發光二極體的研究。1987年,鄧青雲和同事史蒂夫?范?斯萊克成功地使用類似半導體 PN結的雙層有機結構第一次作出了低電壓、高效率的光發射器。為柯達公司生產有機發光二極體顯示器奠定了基礎。OLED英文名為Organic Light-Emitting Diode,縮寫:OLED),中文名(有機發光二極體)更是鄧青雲命名的。

OLED最大的優勢是無需背光源可以自發光可做得很薄可視角度更大、色彩更富、節能顯著、可柔性彎曲等等。曲面超薄的OLED顯示技術也因此成為可能。

那麼OLED的基本結構是什麼呢?

話說結構決定性能,脫離結構談性能等於耍流氓。

有機發光二極體基本結構是由一薄而透明具半導體特性之銦錫氧化物(ITO),與電力之正極相連,再加上另一個金屬陰極,包成如三明治的結構。

OLED基本結構:1. 陰極 (?);2. 發光層(Emissive Layer, EL);3. 陽極空穴與陰極電子在發光層中結合,產生光子;4. 導電層(Conductive Layer);5. 陽極 ( )

圖片來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/有機發光二極體#歷史

整個結構層中包括了:電洞傳輸層(HTL)、發光層(EL)與電子傳輸層(ETL)。當電力供應至適當電壓時,正極電洞與陰極電子便會在發光層中結合,產生光子,依其材料特性不同,產生紅、綠和藍三原色,構成基本色彩。OLED的特性是自發光(RGB OLED的發光層中擁有無數個有機發光二極體,即每個像素上有三個二極體),不像薄膜晶體管液晶顯示器需要背光(原因是需要通過背光源發出白光,透過薄膜形成顏色),因此可視度和亮度均高,且無視角問題,其次是驅動電壓低且省電效率高,加上反應快、重量輕、厚度薄,構造簡單,成本低等,被視為 21世紀最具前途的產品之一。

OLEDPKLCD

上期我們講屏幕的發展講到了液晶顯示器(LCD),那麼作為下一代技術產品,OLED究竟憑藉什麼優勢,逐步佔領市場呢?

首先OLED的特色在於其可以做得很薄,厚度為當前液晶的1/3,加上有機發光半導體為全固態組件,抗震性好,能適應惡劣環境。有機發光半導體主要是自體發光的,讓其幾乎沒有視角問題;與LCD技術相比,即使在大的角度(180°)觀看,顯示畫面依然清晰可見。有機發光半導體的組件為自發光且是依靠電壓來調整,反應速度要比液晶元件來得快許多,比較適合當作高清電視使用。理論上其反應速度可以比LCD快三個數量級。

有機發光半導體的另一項特性是對低溫的適應能力,舊有的液晶技術在零下75度時,即會破裂故障,有機發光半導體只要電路未受損仍能正常顯示。此外,有機發光半導體的效率高,耗能較液晶略低還可以在不同材質的基板上製造,甚至能成製作成可彎曲的顯示器,應用範圍日漸增廣。

目前OLED屏幕已經應用於很多旗艦手機上,隨著新技術和新工藝的產生,有望進一步提高使用壽命和降低價格。進而顯示出更大的應用優勢,造福萬家。

END

探索訪談

從蘇州開始,TechSugar編輯部計划走訪上百家電子半導體公司,貼近企業一線,探索產業真相,為大家帶來更真實、更接地氣的報道,給本土企業一個發聲的機會。歡迎企業留言或私信接洽採訪事宜。

探索訪談

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 TechSugar 的精彩文章:

2019Q1智能手機銷量疲軟,華為逆勢增長44.5%︱每周產業數據匯總
強強聯手!DISPLAY CHINA韓國周系列活動今夏重磅來襲

TAG:TechSugar |