Polarizer materiālu attīstība OLEDs

Jul 26, 2018

OLED polarizatoru attīstības vēsture, funkcija, lietderība un tirgus prognoze. OLED tiek saukts arī par organisko gaismas diodi, un lielākā atšķirība no galvenās LCD displeja tehnoloģijas pašreizējā tirgū ir informācija, ko parāda pašregulējoša organisko materiālu kontrole.


OLED ir visas cietā stāvokļa, aktīva apgaismojuma, īpaši kontrasta, ultra-plānas, mazas jaudas patēriņa īpašības, bez skata leņķa ierobežojuma, viegli realizējams elastīgs displejs un 3D displejs utt. Tas kļūs par visvairāk "naudas ainu" displeja tehnoloģija nākamajos 20 gados.

Šajā dokumentā īsi raksturota polarizeru materiālu progresēšana OLEDs, galveno materiālu polarizatoru lietderība paneļu ražošanā un polarizatoru attīstības tendence OLED pētniecības un attīstības tehnoloģiju un lietojumprogrammu izstrādes dēļ.

Polarizatoru izstrāde OLEDs.


Pašlaik lielākā izejviela, ko izmanto polarizatoru ražošanai tirgū, ir TAC filma, un, lai sasniegtu īpašus optiskos efektus, visaptverošus izdevumus un citus faktorus, tirgus ir izmantojis PET, COP, PMMA un citus materiālus, lai aizstātu daļa no TAC materiāliem.


Starp produktiem, ko izmanto OLEDs, tā galveno PVA daļu, Nitto ir sākusi izmantot PVA pārklājumu, lai iPhone realizētu 5 mikronu polarizatorus.


Šobrīd OLED luminiscējošo materiālu īsākais kalpošanas laiks ir zilā gaismas daļa. Japānas Masaya Adachi et al. ierosināja BECP jēdzienu un, pievienojot holesterīna šķidro kristālu slāni ar apļveida polarizatora iekšējo slāni, OLED zilās daļas efektivitāte tiek uzlabota gandrīz par 50%. Kopējo OLED enerģijas patēriņu var samazināt par 17%.


2012. gadā pētnieki, piemēram, Norio Koma, ierosināja, ka fotočromismu pievienojot polarizatora ārējam slānim, var izmantot, lai uzlabotu produkta kontrastu āra saules gaismā.


OLED paneļa bioloģiskie funkcionālie slāņi un elektrodi ir jutīgi pret skābekli un ūdeni gaisā, un pēc kontakta OLED panelis ir viegli korozija, lai samazinātu dzīvi.


2014. gadā Hefei Optoelektronika pieteikusi elastīgo OLED ekrānu polarizatoru patentu, lai vēl vairāk samazinātu polarizatora atspoguļoto gaismu un uzlabotu mitruma un skābekļa barjeru.


Peng Meizhi un citi no Taivānas Industriālo tehnoloģiju pētniecības institūta 2014. gadā kopīgi publicēja AMOLED kompensācijas filmu tehnoloģijas pētījumu rezultātus. Starp tiem ir divu veidu kompensācijas filmas, kas ražotas šajā nozarē, viens ir pagarinājuma process, otrs ir Tas ir veids, kā šķidro kristālu pārklājumu.


Šobrīd lielākā daļa pagarinājuma procesu ir kompensācija šaurā viļņu garuma diapazonā, un plaša viļņa garuma diapazona kompensācija ir nepieciešama, lai to varētu realizēt daudzkārtainā plēvju kaudze. Šķidro kristālu pārklājumu produktu optiskās īpašības ir viegli pielāgojamas, un ir iespējams realizēt plānākas kompensācijas metodes. Nitto Denko, Fuji un DNP.


2016. gada augustā Taivānas Industriālās tehnoloģijas institūts izlaida apļveida polarizatoru, kas izgatavots ar pilnīgu pārklājumu pie skārienpaneļa un optisko filmu procesa, aprīkojuma un materiālu izstādes. Kopējais biezums ir tikai 30 mikroni, un tas ir izturīgāks pret procesiem līdz 100 ° C. Tas ir izturējis 100 000 grādu novirzes testu ar izliekumu 3 mm, un to vispirms var izmantot elastīgos OLED izstrādājumos.


IDW displeja starptautiskajā konferencē, kas tika atvērta Fukuokā, Japānā, no 2016. gada 7. līdz 9. decembrim, AUO prezentēja divvirzienu saliekamo AMOLED displeju ar iekšējām un ārējām displejām, kas bija izliektas par 180 grādiem.

OLED polarizatora princips


OLED polarizatora pamatstruktūra ir sadalīta polarizācijas daļā (polarizatorā) un 1 / 4λ funkcionālās kompensācijas daļā (1 / 4λ viļņu plāksne). Polarizatora ideālākajam stāvoklim ir nepieciešama polarizācijas pakāpe> 99,9%, caurlaidība 45% vai vairāk, un 1 / 4λ kompensācijas daļa prasa kompensāciju par redzamās gaismas reģiona pilnu viļņa garumu.


Šobrīd industrijā regulāri tiek sasniegti ļoti polarizēto polarizatoru optiskie parametri, kas ir polarizācijas pakāpieni> 99,9% un caurlaidības rādītāji aptuveni 43%.


Nesen OLED luminiscences kalpošanas laiks ir uzlabots, sasniedzot 50 000 stundas no pēdējām 5000 stundām, bet, ņemot vērā OLED enerģijas taupīšanu, ir nepieciešams lielāks caurlaidības koeficients, ņemot vērā OLED gaismas efektivitātes un dzīves ilguma līdzsvaru. Pārraidei jābūt pēc iespējas augstākai, ja tā pamatā atbilst vienai melnai. Šobrīd nozarē ir veiksmīgs precedents pielāgot polarizāciju, lai panāktu lielāku caurlaidību.

Funkcionālās prasības OLAR polarizatoriem


OLED polarizatoru funkcionālās prasības ir sadalītas trijās jomās:


Liekamas prasības:

Lai saskaņotu OLED paneļa saliekamību, OLED apļveida polarizatoram jābūt pietiekami plānam un tam jābūt zināmam saliekamībai. Pašreizējais pieprasījums pēc saspiežamām detaļām nozarē būtībā ir no 60 līdz 70 mikroniem, un ir jāspēj veikt 100 000 pārbaudes ar 2 mm izliekumu, ņemot vērā lieces veiktspēju.


Drošuma prasības:

OLED ekrāna paneļu lietojums tagad ir aptvēris visu, sākot no patēriņa produktiem līdz industriālajiem transportlīdzekļiem. LG un automobiļu ražotāji ir sadarbojušies, lai ieviestu OLED paneļus automobiļu ražošanā.


Tā kā polarizators atrodas visattālākajā daļā, tam jāatbilst transportlīdzekļa izstrādājuma standartiem tā augstas temperatūras pretestības, kā arī temperatūras un mitruma izturības dēļ, piemēram, 95 ° C × 500 stundas augstā temperatūrā, 65 ° C × 93 temperatūrā un mitrumā % × 500 stundas un tamlīdzīgi. Pēc šādas smagas pārbaudes produktam jānodrošina, lai tā optiskās izmaiņas būtu mazākas par 3%, un nevajadzētu būt burbuļojošiem, delaminātiem vai pīlingiem.


Prasības pret ieskrāpējumiem:

Ņemot vērā, ka lietotājs tieši pieskaras polarizatora virsmai, ja nav cietējošas apstrādes, virsma ir pakļauta skrāpējumiem un ietekmē ekrāna displeju, tādēļ virsma ir jānostiprina un vienlaicīgi ir jāuzliek noteikta berzes pretestība prasība ir nepieciešama.


OLAR polarizatoru lietderība


OLED displeja panelis ir pašreglāsains displeja režīms, bet, kad ārējais gaismas avots tiek atspoguļots uz OLED metāla elektroda, tas OLED displeja virsmas dēļ rada atstarotās gaismas traucējumus, lai samazinātu kontrastu.


Tāpēc OLED konstrukcijas konstrukcijā (1. attēls) ārējā slānī tiek novietots polarizators ar 1/4 lambda plāksnīti, lai bloķētu ārējās gaismas atstarojumu, lai nodrošinātu ekrāna augstu kontrastu.


1. attēls OLED polarizatora struktūra un darba princips


Agrīnās PMOLED produkti bija vienkrāsaini, divkrāsaini utt. Prasības attiecībā uz polarizatoru bija vienkārši samazināt ārējo atstaroto gaismu un neprasīja prasību sasniegt vispārējo melno stāvokli.


Tajā laikā izmantotajam polarizatoram vajadzēja tikai vispārēju polarizatoru ar 1/4 lambda vilnis, lai apmierinātu pieprasījumu. AMOLED stadijā produkts jau ir pilna krāsa, un kontrasta attiecība ir lielāka par 10000: 1. Tas prasa polarizatoram pilnībā bloķēt redzamo ārējās pasaules spektru, tādējādi panākot vienu melnu efektu.


No 2. attºla redzams, ka OLED izstàdïtàs tumsas lìdzek¶u starpâ ir redzama pirms un pºc polarizàcijas.


2. attēls OLED paneļa melnā stāvokļa efekta diagramma: 1 integrēta melna efekts; 2 parastās plēves 1 / 4λ polarizatora pret atstarošanas efektu; 3 nav polarizatora efekta


No otras puses, lai panāktu labāk integrētu melno efektu, pilnībā redzamajam spektra atstarojumam jābūt pietiekami zemam, un netiek parādīta īpaša krāsu gaisma. Izmantojot polarizatoru ar pietiekamu polarizāciju, tam jāatbilst ideālajam pilnam redzamam spektram. 1/4 λ materiāls. Saskaņā ar rūpniecības agrīno dažādu materiālu fāzes starpības spektru analīzi, lielākā daļa materiālu ir pozitīvs viļņu garuma sadalījums.




Jums varētu patikt arī