Прогресс в материалах Polarizer для OLED
Jul 26, 2018
История развития, функция, полезность и рыночный прогноз поляризаторов для OLED. OLED также называют органическим светоизлучающим диодом, и самое большое отличие от основной технологии ЖК-дисплея на текущем рынке - это информация, отображаемая самосветящимся контролем органических материалов.
OLED обладает всеми характеристиками твердотельного, активного освещения, ультравысокой контрастности, ультратонкой, низкой потребляемой мощностью, без ограничения угла обзора, простоты реализации гибкого дисплея и 3D-дисплея и т. Д. Это станет самой «денежной сценой», в ближайшие 20 лет.
В этой статье кратко описывается прогресс поляризационных материалов для OLED, использование ключевых поляризаторов материалов в производстве панелей и тенденция развития поляризаторов в связи с разработкой технологий и приложений для исследований и разработок OLED.
Разработка поляризаторов для OLED.
В настоящее время крупнейшим сырьем, используемым в производстве поляризаторов на рынке, является пленка TAC, и для достижения конкретных оптических эффектов, совокупных затрат и других факторов рынок использовал ПЭТ, КС, ПММА и другие материалы для замены часть материалов TAC.
Среди продуктов, используемых в OLED-системах, для своей основной части PVA, Nitto начал использовать покрытие PVA для реализации 5-микронных поляризаторов в iPhone.
В настоящее время самым коротким временем жизни OLED-люминесцентных материалов является часть голубого света. Японская Masaya Adachi et al. предложил концепцию BECP и добавив слой внутреннего холестерического жидкого кристалла во внутренний слой кругового поляризатора, эффективность синей части OLED улучшилась почти на 50%. Общее потребление энергии OLED может быть уменьшено на 17%.
В 2012 году исследователи, такие как Норио Кома, предположили, что добавление фотохромизма к внешнему слою поляризатора может быть использовано для повышения контрастности продукта в открытом солнечном свете.
Органические функциональные слои и электроды на панели OLED чувствительны к кислороду и воде в воздухе, а панель OLED легко корродируется после контакта, чтобы уменьшить срок службы.
В 2014 году Hefei Optoelectronics применила патент на поляризаторы для гибких OLED-экранов: для дальнейшего уменьшения отраженного света поляризатора и повышения барьера на влагу и кислород.
В 2014 году Пэн Мэйчжи и другие из Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий опубликовали результаты исследований технологии компенсационных пленок для AMOLED. Среди них есть два вида компенсационных пленок, производимых в промышленности, один - процесс расширения, другой - способ жидкокристаллического покрытия.
В настоящее время большинство процессов расширения являются компенсацией в узком диапазоне длин волн, и компенсация широкого диапазона длин волн требуется для реализации многослойной пленкой. Оптические свойства продуктов с жидкокристаллическим покрытием легко регулируются, и могут быть реализованы более тонкие методы компенсации. Nitto Denko, Fuji и DNP.
В августе 2016 года Тайваньский промышленный технологический институт выпустил круговой поляризатор, выполненный с полным покрытием на сенсорной панели и выставкой оптических пленок, оборудования и материалов. Общая толщина составляет всего 30 микрон, и она более устойчива к процессам до 100 ° C. Он прошел испытание на отклонение 100 000 градусов с кривизной 3 мм и может использоваться сначала в гибких OLED-продуктах.
На Международной конференции IDW Display, которая открылась в Фукуоке, Япония, с 7 по 9 декабря 2016 года, AUO представила двухсторонний складной AMOLED-дисплей с внутренними и внешними дисплеями, изогнутыми на 180 градусов.
Принцип поляризатора для OLED
Основная структура OLED-поляризатора разделена на поляризационную часть (поляризатор) и функциональную компенсационную часть 1 / 4λ (волновая пластинка 1 / 4λ). Для идеального состояния поляризатора требуется степень поляризации> 99,9%, коэффициент пропускания 45% и более, а компенсационная часть 1 / 4λ требует компенсации полной длины волны области видимого света.
В настоящее время оптические параметры сильно поляризованных поляризаторов, которые обычно достигаются в промышленности, имеют степень поляризации> 99,9% и пропускание около 43%.
В последнее время время жизни люминесценции OLED улучшилось, достигнув 50 000 часов за последние 5000 часов, но с точки зрения энергосбережения OLED требуется более высокий коэффициент пропускания, учитывая баланс между эффективностью света и временем жизни OLED. Коэффициент пропускания должен быть как можно выше, если в основном удовлетворяется один черный. В настоящее время в отрасли существует успешный прецедент для корректировки поляризации для достижения более высокого коэффициента пропускания.
Функциональные требования для поляризаторов для OLED
Функциональные требования поляризаторов для OLED разделены на три области:
Требования к гибкости:
Чтобы соответствовать гибкости панели OLED, круговой поляризатор для OLED должен быть достаточно тонким и иметь определенную гибкость. Текущая потребность в гибких деталях в промышленности в основном составляет 60-70 микрон, и необходимо иметь возможность выполнять 100 000 испытаний с кривизной 2 мм с точки зрения характеристик изгиба.
Требования к надежности:
Применение OLED-панелей теперь охватывает все, от потребительских продуктов до промышленных автомобилей. LG и производители автомобилей сотрудничали, чтобы внедрять OLED-панели в автомобильные продукты.
Поскольку поляризатор находится в самой наружной части, он должен соответствовать стандартам продукта транспортного средства для его высокой термостойкости и термостойкости, таких как высокая температура 95 ° C × 500 часов, температура и влажность 65 ° C × 93 % × 500 часов и т.п. После таких серьезных испытаний продукт должен обеспечить, чтобы его оптическое изменение составляло менее 3%, и пузырьки, расслаивание или отшелушивание не могли произойти.
Требования к сопротивлению царапинам:
Учитывая, что пользователь непосредственно касается поверхности поляризатора, если нет никакой упрочняющей обработки, поверхность подвержена царапинам и влияет на экран, поэтому поверхность должна быть затвердевшей и в то же время определенной антифрикцией требуется требование.
Полезность поляризаторов для OLED
Сама панель дисплея OLED представляет собой режим самосветящегося дисплея, но когда внешний источник света отражается на металлическом электроде OLED, это приведет к отражению отраженного света на поверхности дисплея OLED, чтобы уменьшить контрастность.
Поэтому в структурной конструкции OLED (рис.1) поляризатор с 1/4 лямбда-пластиной помещается на наружный слой, чтобы блокировать отражение внешнего света, чтобы обеспечить высокую контрастность экрана.
Рисунок 1 Структура OLED-поляризатора и принцип работы
Ранние продукты PMOLED были монохроматическими, двухцветными и т. Д. Требования к поляризатору заключались в простом уменьшении внешнего отраженного света и не требовали требования к достижению общего черного состояния.
Поляризатор, используемый в то время, нуждался только в общем Поляризаторе с пластиной 1/4 лямбда-волны для удовлетворения спроса. На этапе AMOLED продукт уже имеет полный цвет, а коэффициент контрастности - более 10000: 1. Это требует, чтобы поляризатор полностью блокировал видимый спектр внешнего мира, тем самым достигая эффекта одного черного.
Из рисунка 2 видно, что разница в эффекте темного состояния, проявляемая OLED до и после поляризатора, показана.
Рисунок 2 Черная диаграмма эффекта состояния OLED: 1 встроенный черный эффект; 2 обычный эффект отражения поляризатора 1 / 4λ; 3 отсутствие эффекта поляризатора
С другой стороны, для достижения лучшего интегрированного черного эффекта полная видимая отражательная способность спектра должна быть достаточно низкой, и никакой специальный цветной свет не отображается. При использовании поляризатора с достаточной поляризацией он должен соответствовать идеальному полно видимому спектру. 1/4 λ материал. Согласно раннему анализу в отрасли спектров разности фаз различных материалов, большинство материалов являются положительным распределением длины волны.







