Крошечные OLED-пиксели научились производить по технологии микрочипов

Ученые из Швейцарии разработали материал, который позволяет создавать очень маленькие OLED-пиксели с помощью технологии, похожей на ту, что используется при производстве микрочипов. В будущем такой подход может пригодиться для компактных дисплеев в очках дополненной реальности, электронных видоискателях и других небольших устройствах.

Крошечные OLED-пиксели научились производить по технологии микрочипов
Источник: eurekalert.org

Главная проблема при уменьшении экранов — производство самих пикселей. Чем они меньше, тем сложнее сделать их достаточно яркими и точно расположить. OLED здесь особенно интересны, поскольку органические светящиеся материалы можно использовать для создания очень маленьких источников света.

До сих пор такие материалы плохо подходили для фотолитографии — метода, при котором нужный рисунок формируется с помощью света и химической обработки. Используемые при этом вещества могли повреждать органические светящиеся соединения.

Исследователи разработали специальный полимер, который защищает светящуюся часть молекулы от химического воздействия. При этом его внешняя часть реагирует на ультрафиолет. После засветки материал меняет свои свойства и остается только в нужных участках. Таким образом ученые могут формировать очень мелкие структуры из OLED-материала.

В качестве демонстрации они создали многоцветное изображение попугая ара размером всего 300 на 430 микрометров. Оно состоит из 250 на 350 пикселей. Это еще не дисплей: пиксели на изображении светятся под воздействием внешнего света.

Исследователи также изготовили работающий от электричества светящийся логотип ETH размером 1 на 2,4 миллиметра. Эксперимент показал, что разработанный материал можно использовать не только для флуоресцентных изображений, но и для создания миниатюрных светодиодов.

Следующая задача ученых — уменьшить пиксели еще сильнее. Для полноценного экрана понадобится дополнительная электроника, которая сможет независимо управлять каждым пикселем.

В перспективе технология может использоваться не только в миниатюрных дисплеях. Очень маленькие источники света могут пригодиться в медицинских исследованиях, микроскопии, датчиках и экспериментах с отдельными клетками или нервными клетками.

Читайте также:

В России создали сверхпрочную керамику для авиакосмической отрасли, выдерживающую 2100 °C

Квантовый «пловец» нарушил третий закон Ньютона

Пленка толщиной 17,5 мкм защитит от радиосигналов и снизит тепловое излучение

Что будем искать? Например,ChatGPT

Мы в социальных сетях