返回顶部



未来显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!

2018/4/1 13:07:18浏览数量:34233

【中关村在线显示器频道原创】OLED可以说是当下显示领域内非常热门的词汇了,OLED材料具有自发光(无需背光源)、柔性、更轻薄和低能耗的优势,可以实现任意折叠弯曲,应用空间十分广阔。

未来显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!




未来显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!


近年来,OLED显示技术不断普及,尤其是在中小尺寸领域内,正在逐步蚕食消费级市场,而在大尺寸领域内OLED电视虽然已经面世,但实际上由于制作成本较高,普及速度要远低于中小尺寸领域。

1111

印刷OLED工艺 

成本高,主要还是由于制作工艺的问题,我们现在的OLED技术主要依靠蒸镀,工作原理是将固态有机原材料添加到真空设备中,然后然后通过加热气化后,在指定的基板位置重新凝结后形成了我们所需要的OLED有机层。

其实还有另一种,印刷OLED技术,采用可溶液化加工材料使用印刷或涂布技术,代替传统半导体技术或真空技术来制作显示器件,类似于我们现在的喷墨打印机一样。印刷显示工艺步骤简单,材料利用率较传统制程更为高效,可有效降低生产成本、缩短生产周期,在大尺寸OLED产品应用普及方面更具优势。

1111

与传统的蒸镀OLED技术相比,印刷OLED技术不仅制作工艺更加简单,更加精准,尤其适合用于大尺寸领域,并且具有轻薄、柔性、大面积、低成本、可绿色制造等优点,因此被认为是未来新型显示产业发展重要方向之一。

未来显示屏靠印刷?这样的OLED技术绝了!

印刷OLED技术 

在印刷显示领域内,虽然目前主要的专利技术依然掌握在日韩厂商,但我国在近几年也在不断的进行研发,预计将在2020年的时候,印刷显示产品将实现量产,或许我们以后用的显示屏都是印刷出来的呢?

相关文章

  • 雕刻橡胶版在柔印和凸印领域未来的发展

    158

    雕刻橡胶版是一项历史悠久的老技术,应用在柔版印刷上,以前主要印刷纸箱类低档印刷品。近年来随着橡胶制造技术和激光雕刻技术的发展,橡胶雕刻版的质量和特性有了质的飞跃,已可以部分替代感光树脂版应用在柔版或凸版印刷机上,印刷厂可以根据不同的需求选用不同硬度和厚度的橡胶版材。雕刻橡胶版的耐印力是普通树脂版的几十倍,而且适应于各种油墨,包括UV油墨、水溶性油墨、树脂型油墨,而且属于环保型印版。在欧洲,现在雕刻橡胶版已经完成实验,进入商品化阶段,部分替代传统树脂版进入市场。在展览会上,德国的雕刻橡胶版供应商博星公司(Bottcher)展示了他们的激光雕刻橡胶印版及印刷品。近年来,我曾经参观过德国相关的工厂和生产车间,亲眼目睹了橡胶版的雕刻制作过程。橡胶雕刻版分为整体滚筒型印版和单张印版,整体滚筒型印版是在橡胶辊上雕刻,而单张印版是在金属基橡胶布上雕刻。通过电脑控制的激光雕刻机可以在橡胶版表面雕刻出不同的平面、不同的网点形状,以适合印刷需要,也就是说印版上的实地、网点和线条文字可以雕刻成不同的高度,适用于不同的压力,达到整个版面墨色均匀的目的。分析博星公司的激光直接雕刻柔性版印刷样品,其在色彩、分辨率

    2017/11/30 11:01:00浏览量:39730

  • 2020全球百强品牌排行榜出炉,百度式微!

    278

    图片来源:网络上月底,WPP与凯度在伦敦联合发布“2020年Branz最具价值全球品牌100强”排行榜。榜单显示,今年全球品牌百强的价值达到了5万亿美元。亚马逊蝉联第一,苹果、微软、谷歌紧随其后。具体来看,2020年的BrandZ榜单,美国品牌的数量超过了50%,排行榜的前端更是被亚马逊、微软、苹果等美国品牌霸屏。亚马逊在蝉联第一的同时,品牌价值增长也达到了百强总额的三分之一。疫情之下,中国品牌入榜数量稳中有升,17家入榜全球排名第二,去年入榜的华为、阿里巴巴、海尔等15家品牌悉数入榜。其中,海尔从去年的89位上升到68位,跃升21位。此外,全球5个新晋百强品牌中,有2个来自中国,分别是抖音和中国银行。以下是完整榜单:值得一提的是,百度的品牌价值下降了29%,这是一个不容忽视的数值。相比于“BTA”中依然强劲的另外两家,百度可说是大不如从前。如果光从排名上看,除了今年新进榜单的中国银行(抖音已超过),百度是入榜的中国品牌中的倒数第一。而不论是近几年不断的负面新闻,还是新业务的扩展,百度都没能摆脱困扰或者是开辟新境。特别是在中国互联网用户正逐渐从PC端转移到移动端,且各家APP都自带搜索

    2022/5/25 13:53:17浏览量:32243

  • 纳米绿色印刷:基础创新引领产业发展

    176

    印刷业是我国国民经济的重要组成部分,2016年国内行业总产值高达1.15万亿元。自上世纪八十年代以来,汉字激光照排技术的推广使得我国印刷业迈入“光与电”的新时代。然而,激光照排制版技术就像相机胶卷一样需要曝光显像,其使用的显影、定影液等化学物质会产生大量污染。即使目前最先进的计算机直接制版技术,也需要感光预涂层和化学处理过程,这导致印刷产业面临着环境污染带来的巨大压力。发展绿色印刷技术,是当前国际印刷业的发展趋势。 纳米印刷技术具有其突出的环保优势和广阔的发展前景,被视为新一代绿色印刷技术,并引起国际印刷界的高度关注。在纳米印刷中,构筑具有特殊结构和性能的微/纳米复合材料,建立印刷墨滴精确调控的理论和方法,发展具有普适性的微/纳米材料印刷图案化技术,是纳米印刷材料和功能器件应用的关键。 在国家重大研究发展计划“仿生流体可控输运微/纳米界面材料”项目的资助下,中科院化学所宋延林团队从微/纳米界面材料结构和调控流体输运性能之间本质关系出发,开展了材料体系设计、制备方法、功能材料构造等一系列基础性研究。 该团队从原理创新发展出一系列关键性技术,比如:利用对液滴扩散、融合以及粘附行

    2018/1/26 12:30:34浏览量:27496

  • 技术分享:印刷能手怎么调配油墨?

    190

    油墨调配也叫配墨或调墨,即调整印刷过程中油墨的印刷适性,或利用色料减色法,用三原色油墨调配出所需色相的油墨,它是印刷过程中不可缺少的一个重要环节。油墨调配是否得当,直接影响印刷品的质量。本文,笔者将与大家分享油墨调配的基本原则和几点做法。油墨调配的基本原则1.浓调淡印浓调淡印是指将所需油墨调配得比色样颜色略浓一些,印刷时有意将墨量减少,使之达到色样要求。这是因为油墨色相受墨层厚度影响较大,用同一种油墨进行印刷,当墨层厚度变化时,所呈现的色相也会随之变化,特别是采用胶印工艺印刷时,受胶印工艺限制,墨层宜薄不宜厚。2.用尽量少的色料品种根据色料减色法,调配油墨时,用的色料品种越多,调配出的油墨颜色就越暗。所以,要尽量使用最少的色料品种,以保持油墨颜色的亮度。另外,还要利用好黑墨和白墨。在任何油墨中,加入黑墨会使油墨颜色变暗,加入白墨则会使油墨颜色的饱和度降低。3.把握油墨干燥前后色相的变化同一种油墨干燥前和干燥后的色相相差很大,特别是网印油墨。例如,调配一种浅灰色油墨,刚调好时刮出的色样颜色是符合原色样要求的,但油墨干燥后,其颜色明显变深。其他颜色的油墨也会出现类似的情况。为避免出现这种情

    2018/2/28 16:14:38浏览量:36603

  • 如何解决覆膜产品粘合不实?

    188

    为了提高印品的表面光泽效果和抗机械性,覆膜是经常使用的一种印品表面处理方式,适用于各种商品的外包装,可达到保护与美化商品、提高商品附加值的作用。在印品覆膜过程中,最容易出现的质量故障是覆膜产品的薄膜与印品粘合不实,容易脱落,这会直接影响后序覆膜产品的使用效果及寿命。要想解决这一问题,需要结合印刷油墨、印刷工艺、覆膜工艺等方面进行综合考虑。印刷油墨覆膜工艺相对简单,主要是通过胶黏剂将印品与薄膜很好地粘合到一起。印品非图文区域表面的多孔疏松结构有利于胶黏剂的渗透与扩散,所以印品图文区域的油墨是影响印品与薄膜粘合不实的主要原因。油墨对覆膜效果的影响主要是油墨干燥后的表面性能对胶黏剂的作用。当油墨干燥后,表层主要成分为油墨冲淡剂,同时也会含有一些其他物质,比如,白墨组分中的粉质颗粒因与连结料的结合力不足,会漂浮在油墨表层,进而干燥;维利油组分中的氢氧化铝因质量过轻,也会浮在油墨表层;亮光浆组分的成膜树脂,能提高油墨的成膜效果,亦处于油墨表层。覆膜时,油墨表层的白墨颜料颗粒会对胶黏剂有阻碍作用,影响胶黏剂在印品墨层表面的进一步渗透;维利油中的氢氧化铝则容易形成隔离层,阻碍胶黏剂与墨层的相互作用,

    2018/2/12 0:05:41浏览量:42353

  • 科学家开发用于制造精密光学元件2.5D喷墨打印技术

    234

    光学3D打印已经取得了许多突破,现在瑞士的研究人员正在引入新的突破。来自瑞士电子和微技术中心(CSEM)的团队开发了喷墨打印技术,用于制造精密光学元件,如通过限制波的扩展(简称“波导”)允许信号传播而不会造成大量的能量损失。但这里有一个问题, 实际上这种方法被认为是2.5D打印,而不是3D打印,因为与3D打印相比,打印结构虽然不平整,但复杂程度有限。“喷墨印刷是制造光学元件的一种非常有吸引力的方法,因为特征的位置和尺寸可以很容易地修改,而且几乎没有材料浪费。然而,油墨的表面张力使得打印具有特定高度的线条变得困难,这对于形成“波导”是必需的,“CSEM团队成员FabianLütolf说。喷墨印刷通常是一个步骤的过程,通过微小的喷嘴将一滴图案沉积到基底上。但是CSEM团队发现,线条可以印刷更平滑的特征,并且在特定的高度上通过两步沉积墨水。他们的技术可以打印由丙烯酸聚合物制成的2.5D光学波导和锥体,以及金属油墨等其他材料。现在在苏黎世联邦理工学院Lütolf和团队负责人Rolando Ferrini的Pius M. Theiler在Optics Express期刊上发表

    2018/6/5 18:41:10浏览量:31963