Prentað skjátækni er ekki nýtt hugtak
Við erum stór prentun fyrirtæki í Shenzhen Kína. Við bjóðum upp á öll bókarit, bókasafnsbók, bókasafnsbókbók, bókasafnsbæklingur, bókasafnsbók, bókasafnsprentun, saddle stiching bókprentun, bækling prentun, pökkunarkassi, dagatöl, alls konar PVC, vörubæklingar, skýringar, bók barna, límmiðar, allt tegundir af sérstökum pappír lit prentun vörur, leikur cardand svo framvegis.
Fyrir frekari upplýsingar vinsamlegast heimsækja
http://www.joyful-printing.com. Aðeins ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
Netfang: info@joyful-printing.net
Á síðasta ári hefur prentun sýna tækni og sveigjanleg skjátækni orðið þróun stefnu iðnaðarins. Hins vegar, hvað nákvæmlega er hið raunverulega prentaða skjátæki? Fyrir rafeindastýrðu skjábúnaðinn, ef prentað skjánum er að veruleika, skal prentunarferlið af öllu framleiðsluferli ljóssemdar sýna tækisins, þar á meðal TFT, gagnsæi leiðandi lagið, ljósgjafarlagið, prentunarferlið verða að vera útfærður fyrir ýmsar hagnýtar lög. Að ná fram ofangreindum markmiðum skapar mikla áskorun við ýmis efni tækisins. Það er mjög erfitt að finna efni með betri leysni eða betri dreifingu og stöðugleika og lífræn efni eru sanngjarnt val.
Prentað skjátækni er ekki nýtt hugtak
Raunverulegt er að prenta skjátækni ekki nýtt hugtak sem hefur verið til á undanförnum árum. Árið 1977 hvatti AJ Heeger, AGMacdiarmid og H. Shirakawa myndun leiðandi fjölliða pólýasetýlen með Ziegler-Natta. Þetta upphaflega verk sýndi þá staðreynd að lífræn efni eru leiðandi: eftir rétta lyfjagjöf geta lífrænar fjölliður verið leiðandi. AJHeeger, AGMacdiarmid og H.irakawa vann 2000 Nóbelsverðlaunin í efnafræði og prentuð rafeindatækni hefur smám saman þróast.
Á undanförnum árum, með þroska lífrænna rafleiðandi díóða (OLED) tækni og iðnaðar, hefur prentað rafeindatækni betri uppsöfnun og þróun grunn í efni og búnaði, og forrit og ferli hafa náð örum þróun.
Árið 1998, Yang et al. sýndi fjölliða LED (PLED) tæki með bleksprautuprentara á SID ráðstefnunni. Í nóvember sama ár framleiddi þau með góðum árangri tveggja lit PLED tæki með bleksprautuhylki prentunartækni. Árið 1999 samdi Seiko Epson með CDT til að birta fyrstu PLED fulllitaskjáinn sem gerð var með bleksprautuhylki prentunartækni á SID. 16 gráðu kvarðinn getur sýnt 4096 liti, um 30.000 punkta, allt að 120ppi og samþykkir virka TFT bílstjóri. Síðan þá hafa PLED tæki, sem gerðar eru með bleksprautuprentara, þróast hratt og PLED bleksprautuprentara er nú í viðskiptum.
Prentuð skjámefni eru ein af stoðum prentuð rafeindatækni. Prentað sýna efni eru ekki aðeins lífræn ljósleiðandi efni heldur einnig málmefni og ólífræn efni. Núna er málmklæðið tiltölulega þroskað, en það er enn fremur takmarkað við silfur og kopar efni; lífræn efni hafa verið mikið notaðar í lífrænum hálfleiðara og lífrænum optoelectronic búnaði, en enn er tiltölulega fátækur tiltölulega áreiðanleiki og lífið þarf að bæta betur og flutningsaðilar. Vandamál eins og lítil hreyfanleiki.
Aðlagað OLED efni er þroskað tæknileg lausn
Prentunartækni á við prentun rafeindatækni á skjánum og vísar til prentunaraðferða eins og snúningshúð, skjár prentun eða bleksprautuprentun (blekhylki) til að flytja málm, ólífræn efni og lífræn efni á hvarfefni. Ljósaskipti skjátæki. Endanlegt markmið prentaðrar skjátækni er að gera sér ljóst að ljósmyndir með fullri prentun sem ná fram litlum tilkostnaðarframleiðslu í venjulegri hitastigi og þrýstingi. Í núverandi prentunartækni er notkun OLED-efna til að ná skjánum almennt og tiltölulega þroskað tækni.
Hvað varðar undirbúningsaðferðina er almennt hægt að flokka OLED í tvær tegundir. Eitt er luminescerandi efni OLED með litlum sameind, sem er útbúið með uppgufunaraðferð, en hitt er samhverf fjölliða luminescent efni PLED, sem er útbúið með prentunaraðferð. Leysanlegt lítið sameind, lífræn luminescent efni og skammtafræðilegu luminescent efni sem núverandi vísindamenn gaum að geta einnig verið unnin með prentunaraðferðum.
Í samanburði við núgildandi lofttæmi uppgufun aðferð til framleiðslu OLED sýna, fyrst er að efni nýtingu hlutfall er eins hátt og 95%, og tómarúm uppgufun aðferð nýtingu hlutfall er aðeins 20%. Ólíkt ósértækri losun lífrænna efna í uppgufunarferlinu spraxar prentunarskýringarferlið aðeins lífrænna ljósleiðandi efnin þar sem þörf er á, verulega bætt nýtingu lífrænna efna og verið umhverfisvænari; Annað er ekki háð búnaði og stórri stærð. Takmarkanir á fínu málmgrímunni, prentunarferlið getur búið til stærri skjáborði; Í þriðja lagi er að prentunin krefst ekki lofttæmis uppgufunarhólf og nákvæmni málmgrímu, osfrv., auk þess að vista og viðhalda tómarúmi uppgufun búnað, draga úr kostnaði. Þar að auki, vegna þess að tiltölulega einföld uppbygging tækisins hefur verið leyst úr minni orkunotkun og hærri ávöxtun, vandamál af háum kostnaði, lágt ávöxtun og stórt undirbúningur sem takmarkar þróun OLED TV.
Stundarpunktar eru nýjar rannsóknarstefnur prentaðar rafeindatækni
Með þróun OLED tækni hafa vísindamenn byrjað að nota skammtaefni í stað lífrænna rafeindastyrkandi efna til að undirbúa ljósgjafarbúnað, einnig þekktur sem skammtafræðilegir rafmagnsleiðandi tæki. Þar sem OLED luminescent lagið er lífrænt efni er lífræn efnið mjög viðkvæm fyrir súrefni og vatnsgufu og stöðugleiki er léleg; Niðurbrotið eða breytingin á efninu undir hitunaráhrifum veldur því að lífið á tækinu styttist. Þar að auki hafa flest lífræn efni hreyfanlega hreyfanleika holu, en rafeinda hreyfanleiki er tiltölulega lágt, sem leiðir til ójafnvægis á inndælingu í burðarefni, sem takmarkar endurbætur á lýsingu. Og litskilyrði luminescence breytilegt með spennu, sem veldur litdrifti, lítilli litahreinleika og þess háttar. Þess vegna er búist við að kynning á skammtaefni í OLED tæki bætist við galla lífrænna efna. Eins og ólífræn luminescent efni eru skammtahlutar stöðugri en efnafræðileg uppbygging og líftíma samsetning lífrænna lýsandi efna.
Í fræðilegum tilgangi er "þunnt kvikmyndadráttarhjúpslaga QLED" hentugra fyrir prentunartækni, ávöxtunarkrafan mun hærri, efniskostnaðurinn er 90% lægri en tómarúmi uppgufun og tæknilegir erfiðleikar stærri en takmarkaður. Þess vegna hefur það orðið ný stefna í rannsóknum á prentuðu rafeindabúnaði. Hins vegar hafa skammtapunkta ólífrænna efna lélegt prenthæfni, er erfitt að undirbúa og erfitt að mynda samræmdan kvikmyndagerð. Þess vegna þarf þróun enn frekar ferli.
Vinnuskilyrði meginreglna um skammta rafmagns díóða díóða er svipað og í lífrænum rafeindabúnaði. Grunn uppbygging QLED rafmagnsúrvaliðs búnaðar er í grundvallaratriðum sú sama og í OLED tækinu, þ.e. skammtapunkturinn er notaður til að skipta um lífræna ljósgjafaefnið í lífrænum ljóssemdarbúnaðinum. Litum punktar luminescent efni er hægt að nota til að búa til sýna tæki með prentun aðferð með hentugum dreifingu aðferð eins og fjölliðu luminescent efni og leysanlegur litlum sameind luminescent efni.
Hvað er nákvæmlega prentað skjátæki?
Framleiðsla lífrænna rafgreiningartækja með prentunarferlum hefur verið framkvæmdar í mörg ár, frá OLED og PLEDs til þróunar í dag af leysanlegum litlum sameindum rafgreiningartækjum og skammtafljósafljómandi efni. Þessi tækni útilokar fullkomlega tómarúm uppgufunarferlinu og notkun á einföldum ferli, sparnaður búnaðar fjárfestingar og efni prentunar aðferðir til að undirbúa lífræna rafleiðandi tæki hefur verið markmiðið sem vísindamennirnir stunda. Ef fullur prentunarbúningur lífrænna rafgreiningartækisins er sannarlega áttað sig, er nauðsynlegt að leysa prentferlið af öllu framleiðsluferlinu á lífrænu rafeindatækni skjánum.
Lífrænt rafmagnsúrvalið skjábúnaður er aðallega samsett úr þynnri TFT stýrimóti og lífrænu rafgreiningartæki. Þess vegna ber að framleiða bæði hluti í prentunarferli til að vera sönn prentuð sýna tæki. Nú, fyrir TFT prentunarferlið, sem er þunnt kvikmyndatransistor, er einn lífrænt efni OTFT og hitt er ólífrænt efni TFT prentunarferli.
Lífræn þunnt kvikmyndasambönd (OTFT) eru fáanlegar á ýmsa vegu, svo sem lághitaferli og prentunarferli og auðvelt að undirbúa sig á stórum svæðum. Hins vegar eru núverandi OTFT-OLED tæki, sem eru alþjóðlega tilkynntar, að mestu takmörkuð við OTFT-ekin lífræn lítilsameindar ljósdíóða (OLEDs, tómarúm uppgufunartækni) og OTFT-PLED tæki sem eru unnin með prentunaraðferðum við OTFT-ekið fjölliða dælur POLEDs hafa sjaldan verið tilkynnt. .
Lið Háskólans í Pennsylvaníu notaði ólífræn efni til að framleiða TFT tæki í prentferli. Prentunarferli eins og bleksprautuprentunartækni, ekki aðeins á sviði lífrænna rafmagnsleiðandi skjábúnaðarframleiðslu heldur einnig nýrri kynslóð framleiðslutækni LCD litasíu kvikmyndar, samanborið við þekkt tækni, varðandi vistun hráefna og lækkunar á kostnaði. Vissir kostir . Með því að bera saman ferlið við að búa til lífrænar efnislög með uppgufun lofttegunda getum við séð kosti prentaðrar skjátækni.

