Kako dejansko doseči prikaz tiskanja?
Smo veliko podjetje za tiskanje v Shenzhenu na Kitajskem. Ponujamo vam vse knjige publikacij, trda vezava knjige tiskanje, papercover knjige tiskanje, trda vezava notebook, sprial knjige tiskanje, sedlo stiching knjige tiskanje, tiskanje brošur, pakiranje škatla, koledarji, vse vrste PVC, brošure o izdelkih, opombe, knjige za otroke, nalepke, izdelki vrste posebnih papirnih barvnih tiskarskih izdelkov, igralne kartice in tako naprej.
Za več informacij obiščite
http://www.joyful-printing.com. Samo ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
V preteklem letu sta tehnologija tiskanja in fleksibilna tehnologija prikazovanja postali razvojna smer industrije. Toda kaj je prava tiskana naprava? Za elektroluminiscentno prikazovalno napravo, če naj bo realiziran tiskarski zaslon, je treba rešiti postopek tiskanja celotnega proizvodnega procesa naprave za prikazovanje svetlobnih sevanj, vključno s TFT, prozorno prevodno plastjo, svetlečo plastjo , različne funkcionalne filmske plasti, itd., za realizacijo postopka tiskanja. . Doseganje zgoraj navedenih ciljev predstavlja velik izziv za različne materiale naprave. Zelo težko je najti materiale z boljšo topnostjo ali boljšo disperzijo in stabilnostjo, organske snovi pa so najbolj primerna izbira.
Tiskana tehnologija prikaza ni nov koncept
Leta 1977 je bila Ziegler-Natta sintetizirana kot prevodni polimer poliacetilen.
Dejansko tehnologija za tiskanje ni nov koncept, ki je obstajal v zadnjih letih. Leta 1977 sta Heeger, Macdiarmid in Shirakawa katalizirala sintezo prevodnega polimera poliacetilena z Ziegler-Natta. To izvirno delo je razkrilo dejstvo, da so organski materiali električno prevodni: organski polimeri so po ustreznem dopiranju električno prevodni. Zato so trije leta 2000 prejeli Nobelovo nagrado za kemijo, od takrat pa se je razvila tehnologija tiskane elektronike.
V zadnjih letih, z zrelostjo organske elektroluminiscentne diode (OLED) tehnologije in industrije, ima tiskana elektronika boljše akumulacijske in razvojne temelje v materialih in opremi, aplikacije in procesi pa so dosegli hiter razvoj.
Leta 1998 so Yang et al. razstavil polimerno PLED napravo s tehnologijo inkjet tiskanja na konferenci SID. Novembra istega leta so uspešno izdelali dvobarvno PLED napravo s tehnologijo inkjet tiskanja. Leta 1999 je Seiko Epson sodeloval s CDT-jem in prikazal prvi polno barvni zaslon PLED, izdelan s tehnologijo inkjet tiskanja na SID. 16 siva lestvica lahko prikaže 4096 barv, do 120ppi in sprejme aktivni TFT gonilnik. Od takrat so se naprave PLED, izdelane s tehnologijo brizgalnih tiskalnikov, hitro razvijale in naprave za brizgalne tiskalnike PLED so zdaj komercialno dostopne.
Tiskani prikazni materiali so eden od stebrov tiskane elektronike. Tiskani prikazni materiali niso samo organski materiali, ki oddajajo svetlobo, temveč tudi kovinske materiale in anorganske materiale. Trenutno je kovinska pasta relativno zrela, vendar je še vedno večinoma omejena na srebrove in bakrene materiale; organski materiali se pogosto uporabljajo v organskih polprevodniških napravah in organskih optoelektronskih napravah, vendar še vedno obstajajo „relativno slaba zanesljivost“ in „življenje je treba še izboljšati“. In "nizka mobilnost prevoznikov" in druga vprašanja.
Sprejetje OLED materialov je bolj zrela tehnična rešitev
Tehnologija prikaza tiskanja je uporaba natisnjene elektronike na prikazovalnem polju.
Tehnologija tiskarskega prikaza uporablja tiskarsko elektroniko na prikazovalnem polju in se nanaša na metodo tiskanja, kot je prevleka s spinom, sitotisk ali brizgalni tisk, ki prenaša kovino, anorganske materiale in organske materiale na substrat, da tvori napravo za prikazovanje svetlobe . Končni cilj tiskane tehnologije prikaza je ustvariti celovito tiskalno napravo za prikazovanje svetlobe, ki doseže nizkocenovno proizvodnjo v načinu krmiljenja na zahtevo pri normalni temperaturi in tlaku. V trenutni tehnologiji prikaza tiskanja je uporaba OLED materialov za doseganje prikaza glavna in relativno zrela tehnologija.
Glede na način priprave se lahko OLED-i razdelijo v dve vrsti. Ena je majhna molekula luminescentnega materiala OLED, ki je pripravljena z metodo uparjanja; drugi je konjugirani polimerni luminiscentni material PLED, ki ga pripravimo s tiskarsko metodo.
V primerjavi s trenutno uporabljenim postopkom vakuumskega izhlapevanja za proizvodnjo OLED prikazovalnikov, je prva stopnja izkoriščenosti materiala 95%, stopnja izkoriščenosti materiala vakuumskega izhlapevanja pa le 20%. Za razliko od neselektivnega odlaganja organskih materialov v procesu izhlapevanja, proces tiskanja samo razprši organske materiale, ki oddajajo svetlobo, kjer je to potrebno, kar močno izboljša uporabo organskih materialov in je okolju prijaznejše; druga ni predmet opreme in je velika. Omejitev fine kovinske maske, postopek tiskanja lahko pripravi zaslon velike velikosti; tretji je, da postopek tiskanja ne zahteva vakuumske komore za izhlapevanje in natančno kovinsko masko itd., poleg materiala za varčevanje in vzdrževanje vakuumske opreme za izhlapevanje, učinkovito zmanjša stroške. Poleg tega so zaradi razmeroma enostavne strukture naprave, manjše porabe energije in večjega donosa rešeni problemi visokih stroškov, nizkega donosa in velike priprave površine, ki omejujejo razvoj OLED TV.
Kvantne pike so nova raziskovalna smer tiskanih elektroluminiscentnih naprav
Kvantne pike so bolj stabilne kot kemična struktura organskih materialov, ki oddajajo svetlobo.
Z razvojem tehnologije OLED so raziskovalci začeli uporabljati materiale s kvantno piko namesto organskih elektroluminiscentnih materialov za pripravo naprav, ki oddajajo svetlobo, znane tudi kot elektroluminescenčne naprave s kvantno piko. Ker je svetlobni sloj OLED organski material, je organska snov zelo občutljiva na kisik in vodne pare, stabilnost pa je slaba; razgradnja ali sprememba materiala pod toplotnim učinkom skrajša življenjsko dobo naprave. Poleg tega ima večina organskih snovi veliko mobilnost lukenj, vendar je mobilnost elektronov relativno nizka, kar povzroči neravnovesje vbrizgavanja nosilca, kar omejuje izboljšanje svetlobne učinkovitosti in povzroča barvni premik kromatične svetlobe z napetostjo. Zato je pričakovati, da bo uvedba materialov s kvantnimi pikami v naprave OLED kompenzirala pomanjkljivosti organskih materialov. Kot anorganski luminiscentni material so kvantne pike bolj stabilne od kemijske strukture in življenjske dobe organskih luminiscentnih materialov.
Teoretično je QLED-ova "tankoplastna matrična prevleka" primernejša za tiskarsko tehnologijo, stopnja donosa je višja, materialna cena je 90% manjša od vakuumskega izhlapevanja, tehnične težave velike velikosti pa so omejene, zato postane Aktualno Nova smer v raziskavah tiskanih elektroluminiscentnih naprav. Kvantne pike anorganskih materialov pa imajo še vedno proces, ki je slabo natisljiv, oster v pripravljalnih pogojih in težko tvoriti enotno filmsko plast, zato razvoj še vedno zahteva proces.
Način delovanja elektroluminiscentnih diod s kvantno točko je podoben kot pri organskih elektroluminiscentnih napravah. Osnovna struktura elektroluminiscentne naprave QLED je v bistvu enaka strukturi OLED naprave, kar pomeni, da se material kvantne točke uporablja za zamenjavo organskega svetlečega materiala v organski napravi za oddajanje svetlobe. Kvantni luminescentni material lahko uporabimo za pripravo prikazovalne naprave s postopkom tiskanja z uporabo primernega disperzijskega postopka, kot je polimerni luminiscentni material in topne majhne molekule luminiscentnega materiala.
Kaj je resnično tiskana prikazovalna naprava?
Uporaba tiskanja pri pripravi je bila vedno cilj, ki so ga zasledovali raziskovalci.
Izdelava organskih elektroluminiscentnih naprav s tiskarskimi postopki poteka že vrsto let, od OLED-ov in PLED-ov do današnjega razvoja topnih elektroluminiscentnih materialov z majhnimi molekulami in elektroluminescentnih materialov s kvantnimi piki. Ta tehnologija v celoti odpravlja proces vakuumskega izhlapevanja, cilj, ki so ga raziskovalci želeli doseči, je uporaba enostavnih procesnih, varčnih naložbenih in materialnih metod tiskanja za pripravo organskih elektroluminiscentnih naprav. Če je treba zares uresničiti celotno pripravo za tiskanje organske elektroluminiscenčne naprave, je treba rešiti postopek tiskanja celotnega proizvodnega procesa naprave za prikaz organske elektroluminiscence.
Organska elektroluminiscentna naprava za prikaz je sestavljena večinoma iz TFT kontrolne enote TFT in organske elektroluminiscenčne enote. Zato morata biti obe komponenti pripravljeni s tiskarskim postopkom kot resnično tiskana naprava. Zdaj, za TFT postopek tiskanja na tankoslojnem tranzistorju, je eden organski material OTFT, drugi pa je proces TFT tiskanja z anorganskim materialom.
Organski tankoslojni tranzistor ima značilnosti "fleksibilnega substrata, ki se lahko pripravi z različnimi sredstvi, kot je postopek nizke temperature in proces tiskanja" in "lahko pripravi na velikem območju". Vendar so sedanje mednarodno prijavljene naprave OTFT-OLED večinoma omejene na organske majhne molekulske svetlobne diode, ki jih poganja OTFT. OTFT-PLED naprave, pripravljene s tiskarskimi metodami za polimerne svetleče diode z OTFT polimerom, so redko poročane.
Ekipa Univerze v Pennsylvaniji je uporabila anorganske materiale za izdelavo TFT naprav v procesu tiskanja. Tiskarske procese, kot je tehnologija inkjet tiskanja, ne samo na področju proizvodnje organskih elektroluminiscentnih prikazovalnikov, ampak tudi nove generacije proizvodne tehnologije barvnega filma LCD, v primerjavi s stanjem tehnike, v smislu varčevanja s surovinami in zmanjševanja stroškov. . S primerjavo postopka izdelave plasti organskega materiala z vakuumskim izhlapevanjem vidimo prednosti tehnologije tiskanega zaslona.

