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目前,显示屏工业、发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED)显示屏制造主要依托氧化铟锡透明传导薄膜技术,然而,铟材料属于稀缺贵金属,世界市场价格正快速上涨。此外,氧化铟锡透明传导薄膜在柔性显示屏(如灵活的可折叠触摸显示屏)制造方面受到局限。
2016年12月,首款基于稀土掺杂氧化物TFT(Ln-IZO TFT)技术的全彩色有源驱动量子点电致发光显示屏(AM-QLED)研制成功,实现了彩色图像显示。该显示屏获得“973”项目的支持,由华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室彭俊彪教授研究团队联合广州新视界光电科技有限公司研发。
柔性显示屏在智能手机等设备上已有所应用,但材料性能仍限制了普及程度。英国研究人员日前报告说,他们用一种基于石墨烯的新材料制成新型柔性显示屏,在柔韧性、亮度等方面比同类产品有所提高。与采用玻璃基板的传统液晶显示屏不同,采用塑料基板的柔性屏借助薄膜封装等技术,让面板可弯曲、不易折断且更轻薄,这为移动设备的设计提供了更多选择。但受限于所用材料,柔性屏幕随着尺寸增大,亮度的层次和均匀性会有所下降。
据国际文传电讯社西伯利亚分社援引俄罗斯科学院西伯利亚分院出版物《西伯利亚科学》报道,位于新西伯利亚市的尼古拉耶夫无机化学研究所和位于克拉斯诺亚尔斯克的生物物理研究所的科研人员联合研制出基于石墨烯和纳米金刚石的新型复合材料。研究人员成功地将被称为世界上最平坦物质的竖直排列的石墨烯碳纳米管(厚度只有一个碳原子)与纳米金刚石粉牢固结合,得到具有独特性质的复合材料,在微弱的电流刺激下就可发光。
本课题合成出了多种新型电致发光材料,这些材料丰富了有机电致发光材料体系,通过比较使我们弄清了各类材料的优缺点,对于未来有机电致发光的主流材料有了比较明确的认识。本项目中获得了一些高效率、高亮度的蓝光和绿光材料,一旦在稳定性方面进一步突破,则很有可能发展出具有应用价值的电致发光材料。目前需要进一步解决的问题是关于器件的稳定性问题,器件的稳定性包括材料自身的结构问题和器件的结构及工艺问题。有关问题正在...

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