Haladás a polarizáló anyagokban OLED-k számára

Jul 26, 2018

Az OLED polarizátorainak fejlesztési előzményei, funkciói, hasznossága és piaci előrejelzései. Az OLED-et ökológiai fénykibocsátó diódáknak is nevezik, és a legnagyobb különbség a mainstream LCD-kijelző technológiától a jelenlegi piacon az organikus anyagok önkibocsátó vezérlése által mutatott információ.


Az OLED a szilárdtest, az aktív megvilágítás, az ultra-magas kontraszt, az ultra-vékony, kis fogyasztású, a látószög-korlátozás, a rugalmas megjelenítés és a 3D-s kijelző stb. megjelenítő technológiát a következő 20 évben.

Ez a tanulmány röviden leírja az OLED-ek polarizációs anyagainak előrehaladását, a panelgyártásban használt kulcsfontosságú anyag polarizátorok hasznosságát és az OLED kutatási és fejlesztési technológiák és alkalmazások fejlesztésének köszönhetően a polarizátorok fejlődési trendjét.

Az OLED polarizátorok fejlesztése.


Jelenleg a polarizátorok piacán a legnagyobb nyersanyag a TAC film, és annak érdekében, hogy konkrét optikai hatásokat, átfogó költségeket és egyéb tényezőket érjenek el, a piac PET, COP, PMMA és más anyagokat használt a a TAC-anyagok egy része.


Az OLED-ekben felhasznált termékek közül a Nitto a PVA részeként elkezdte használni a PVA bevonatot 5 mikronos polarizátorok megvalósításához az iPhone-ban.


Jelenleg az OLED lumineszcens anyagok legrövidebb élettartama a kék fény. Japán Masaya Adachi et al. a BECP koncepcióját javasolta, és a koleszterin folyadékkristály rétegének a körkörös polarizátor belső rétegéhez történő hozzáadásával az OLED kék részének hatékonyságát közel 50% -kal javították. A teljes OLED energiafogyasztás 17% -kal csökkenthető.


2012-ben olyan kutatók, mint a Norio Koma azt javasolta, hogy a fotokromizmusnak a polarizátor külső rétegéhez való hozzáadásával javíthatja a termék kontrasztját a szabad napfényben.


Az OLED panelben található szerves funkcionális rétegek és elektródák érzékenyek az oxigénre és a vízre a levegőben, és az OLED panel könnyedén korrodálható érintkezés után az élet csökkentése érdekében.


2014-ben a Hefei Optoelectronics a polarizátorokra vonatkozó szabadalmi bejelentést nyújtott a rugalmas OLED képernyők számára: a polarizátor visszavert fényének további csökkentése és a nedvesség és az oxigén akadályának növelése érdekében.


2014-ben Peng Meizhi és mások a tajvani Ipari Technológiai Kutatóintézetben közösen közzétették az AMOLED kompenzációs filmtechnológiájára vonatkozó kutatási eredményeket. Ezek között van kétféle kompenzációs film gyártása az iparágban, az egyik a kiterjesztési folyamat, a másik az A folyadékkristály bevonat módja.


Jelenleg a kiterjesztési folyamatok nagy része kompenzáció szűk hullámhossz-tartományban, és a széles hullámhossz-tartomány kompenzációját többrétegű filmcsomagolással kell megvalósítani. A folyadékkristályos bevonatú termékek optikai tulajdonságai könnyen beállíthatók és vékonyabb kompenzációs módszerek valósíthatók meg. Nitto Denko, Fuji és DNP fejlesztették ki.


2016 augusztusában a Tajvan Ipari Technológiai Intézet kiadta az érintőképernyővel és az optikai filmes eljárással, berendezésekkel és anyagok kiállításával ellátott körkörös polarizátort. A teljes vastagság mindössze 30 mikron, és ellenáll a 100 ° C-ig terjedő folyamatoknak. A 3 mm-es görbületű, 100 000 fokos hajlítóvizsgálat átment a rugalmas OLED-termékekben.


Az IDU Display nemzetközi konferencián, amely 2019. december 7-9. Között Fukuokában, Japánban nyílt meg, az AUO bemutatta a kétirányú összecsukható AMOLED kijelzőt, mind a belső, mind a külső kijelzőkkel 180 fokkal meghajlítva.

Az OLED polarizáló elve


Az OLED polarizátor alapszerkezete polarizáló részre (polarizátor) és 1 / 4λ funkcionális kompenzációs részre (1 / 4λ hullámlemezre) oszlik. A polarizátor legideálisabb állapota 99,9% -os polarizációs fokot, 45% -os vagy nagyobb átviteli teljesítményt és 1 / 4λ kompenzációs részt igényel a látható fénytér teljes hullámhosszának kompenzálására.


Jelenleg az iparban rutinszerűen magasan polarizált polarizátorok optikai paraméterei a polarizációs fokok> 99,9%, a transzmittanciák pedig körülbelül 43%.


Az utóbbi időben az OLED lumineszcens élettartama javult, elérte az 50 000 órát az elmúlt 5 000 órában, de az OLED-ek energiamegtakarításának szempontjából nagyobb átvitelt igényel, tekintetbe véve az OLED-ek világítási hatékonyságának és élettartamának egyensúlyát. A transzmittanciának a lehető legmagasabbnak kell lennie abban az esetben, ha alapvetően kielégít egy fekete színt. Jelenleg egy sikeres precedens az iparágban, hogy beállítsa a polarizációt a nagyobb átáramlás elérése érdekében.

Az OLED polarizátorokra vonatkozó funkcionális követelmények


Az OLED-ek polarizátorainak funkcionális követelményei három területen oszlanak meg:


Hajlítható követelmények:

Annak érdekében, hogy megfeleljen az OLED panel hajlíthatóságának, az OLED körkörös polarizálójának elég vékonynak kell lennie és bizonyos hajlíthatósággal kell rendelkeznie. Az ágazat hajlítható alkatrészeinek jelenlegi igénye alapvetően 60-70 mikron között van, ezért a hajlítási teljesítmény szempontjából 100 000 vizsgálatot kell elvégezni 2 mm-es görbület alatt.


Megbízhatósági követelmények:

Az OLED kijelzőpanelek alkalmazása mindent megtárgyalt a fogyasztási cikkektől az ipari járműtermékekig. Az LG és az autóipari gyártók együttműködtek az OLED panelek autóipari termékekbe történő bevezetésével.


Mivel a polarizátor a legkülső részen van, meg kell felelnie a jármű termékének a magas hőmérsékleti ellenállással és hőmérséklet- és nedvességállósággal szemben támasztott követelményeinek, például magas hőmérséklet 95 ° C × 500 óra, hőmérséklet és páratartalom 65 ° C × 93 % × 500 óra és hasonlók. Az ilyen súlyos vizsgálatok után a terméknek biztosítania kell, hogy optikai változása 3% -nál kevesebb legyen, és buborék, delamináció vagy hámlás nem fordulhat elő.


Karcállósági követelmények:

Figyelembe véve, hogy a felhasználó közvetlenül érinti a polarizáló felületét, ha nincs keményedés, akkor a felület karcolásokra hat, és befolyásolja a képernyőkijelzést, ezért a felületet meg kell keményíteni és ugyanakkor egy bizonyos súrlódásgátlást követelmény.


Az OLED polarizátorok hasznossága


Maga az OLED kijelző önfényes megjelenítési mód, de amikor a külső fényforrás tükröződik az OLED fémelektródján, akkor az OLED kijelző felületén visszaverődő fény interferenciát okoz a kontraszt csökkentése érdekében.


Ezért az OLED szerkezeti kialakításánál (1. Ábra) egy 1/4 lambda lemezt helyezünk a külső rétegre, hogy megakadályozzuk a külső megvilágítás visszaverődését a nagy kontrasztú kontraszt biztosítása érdekében.


1. ábra OLED polarizátor szerkezet és működési elv


A korai PMOLED termékek csak monokromatikusak, kétszínűek stb. A polarizátorra vonatkozó követelmények egyszerűen csökkentették a külső visszavert fényt, és nem követelték meg az általános feketeállapot elérését.


Az akkoriban alkalmazott polarizátornak csak egy általános polarizálóra volt szüksége, 1/4 lambda hullámlemezzel a kereslet kielégítésére. Az AMOLED szakaszában a termék már teljesen színes, és a kontrasztarány több mint 10000: 1. Ez megkívánja, hogy a polarizátor teljesen blokkolja a külvilág látható spektrumát, és ezzel egy fekete hatását érje el.


A 2. ábrán látható, hogy a polarizátor előtt és után az OLED által mutatott sötét állapot-hatás különbözik.


2. ábra OLED panel fekete állapot hatás diagram: 1 integrált fekete effekt; 2 normál film 1 / 4λ polarizátor tükröződésgátló hatás; 3 nincs polarizáló hatás


Másrészt, a jobb integrált fekete effekt elérése érdekében a teljes látható spektrális visszaverődésnek elég alacsonynak kell lennie, és nem jelenik meg speciális színes fény. Ha elegendő polarizációval rendelkező polarizálót használ, meg kell felelnie az ideális teljes látható spektrumnak. 1/4 λ anyag. A különböző anyagok fáziseltérési spektrumának korai elemzésével összhangban a legtöbb anyag pozitív hullámhossz-eloszlás.




Akár ez is tetszhet