Эластичные OLED-экраны стали реальностью: ученые сделали дисплей, который можно растянуть

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Исследователи сообщили о разработке новых материалов, которые могут сделать OLED-дисплеи не просто гибкими, а именно растяжимыми, способными выдерживать неоднократные деформации без потери рабочих свойств. Над проектом работает группа из Чикагского университета, и она представила набор технологических решений, позволяющих создавать действительно эластичные светодиодные панели.

Автор: Джейсон Смит, Чикагский университет имени Притцкер Источник: www.gadgets360.com

Одной из главных задач было сделать катод OLED-экрана растяжимым. Алюминий, который обычно используется в таких структурах, плохо переносит механическую нагрузку и быстро растрескивается. Команда предложила нестандартный метод: внедрение алюминия в сплав галлия и индия. В такой конфигурации металл при растяжении не разрушается полностью: возникающие трещины заполняются жидким компонентом сплава. Благодаря этому электрод продолжает проводить ток даже после многократных циклов деформации. Испытания на долговечность подтвердили, что материал сохраняет стабильность при значительных механических нагрузках.

Параллельно исследователи создали новый эластичный полимерный слой, отвечающий за проводимость внутри OLED-структуры. Он состоит из проводящих кольцевых фрагментов, соединенных гибкими полимерными цепями. Эта конструкция дает возможность сохранять проводящие свойства при растягивании материала. Более того, изменяя пропорции жестких и гибких сегментов, можно регулировать электрические характеристики слоя, адаптируя его под разные типы устройств.

Совокупность двух решений: растяжимого катода и эластичного проводящего полимера открывает путь к созданию полноценных OLED-экранов, которые можно сгибать, растягивать и размещать на поверхностях сложной формы. Такие дисплеи могут использоваться в носимой электронике, медицинских пластырях со встроенными датчиками, а также в устройствах, требующих плотного прилегания к коже или ткани. Возможные сферы применения включают имплантируемые сенсоры, гибкие системы освещения, элементы мягкой робототехники и будущие мобильные устройства, способные принимать форму объекта, на который они устанавливаются. Разработчики отмечают, что созданные материалы сохраняют высокую проводимость даже при значительной деформации. Это делает их перспективной основой для следующего поколения электронных компонентов, где требуется сочетание гибкости, растяжимости и стабильной работы.

Источник: Gadgets360

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор блока питания PCCooler YS1200 – что происходит с напряжением и пульсациями

PCCooler YS1200 — блок питания на 1200 Вт под мощные сборки. Есть поддержка ATX 3.1 и отдельный кабель 12V-2x6 для видеокарт. По характеристикам все выглядит как нужно, но такие вещи...

Как Huawei показала, что может быть альтернативой Samsung и Apple: смартфону Huawei P9 — десять лет

В наши дни между крупными китайскими компаниями и «выжившими» A-брендами (Apple и Samsung) уже давно нет чёткой грани, однако десять лет назад ситуация воспринималась по-другому. Рынок делился на...

Большой поту: птица, которая видит с закрытыми глазами

В густых тропиках Центральной и Южной Америки обитает птица большой поту (исполинский козодой). Эту пернатую часто называют «птицей-пнём» за её невероятную способность сливаться с природной средой....

Есть ли срок годности у поваренной соли и как её хранить

Мы привыкли видеть даты производства и сроки годности буквально на всём: от пакета молока, который скиснет через неделю, до рыбных консервов, способных, казалось бы, пережить ядерную зиму....

Обзор моющего пылесоса Redkey W11: Компактный помощник для комплексной уборки без лишних хлопот

Современные квартиры нуждаются не просто в сухой чистке полов, но и в регулярном влажном уходе. Традиционная швабра с ведром — устаревшее решение, которое лишь размазывает грязь,...