Швейцарские учёные открыли новую технологию производства дисплеев

Исследователи Цюрихского федерального политехнического университета (ETH Zurich) обнаружили новый тип органических светопроводящих материалов, совместимых с технологией фотолитографии, используемой в современном производстве микросхем. Об этом сообщает One.uz.
Эта новость упростит процесс создания сверхкомпактных и высокоточных дисплеев для будущих дополненной реальности, камерных визоров, различных датчиков и медицинского оборудования. Новый метод позволяет формировать микроскопические пиксели без повреждения органических материалов.
Технология органических светодиодов считается очень удобной для уменьшения размеров устройств, поскольку органические вещества сохраняют высокую яркость даже в самых малых масштабах. Однако до сих пор создание микроскопических пиксельных элементов с высокой точностью оставалось сложной задачей.
Использование этой технологии было ограничено тем, что растворители и химические вещества, применяемые в стандартной фотолитографии, повреждали тонкие органические компоненты. Новый материал и принцип его работы Цюрихские ученые разработали специальный материал, выполняющий функции как фоторезиста, так и светопроводящего элемента, чтобы преодолеть это препятствие.
Данное вещество устойчиво к химическим воздействиям в процессе фотолитографии и имеет уникальную структуру «ядро-оболочка». Внутри находится защищенная от внешних воздействий светопроводящая молекула, а на поверхности присутствуют группы, способные вступать в химические реакции.
Под воздействием ультрафиолетового излучения эти группы связываются между собой, переводя облученные области в нерастворимое состояние. В результате появляется возможность формировать сверхточные микроскопические структуры из светопроводящего материала, аналогично тому, как это делается при производстве полупроводников.
Этот метод обеспечивает беспрецедентную точность при размещении пикселей дисплея. Результаты экспериментов и планы на будущее Для демонстрации своих разработок исследователи создали цветное изображение павлина размером всего 300 на 430 микрон.
Это изображение состоит из 87 500 отдельных точек и считается самым точным флуоресцентным изображением, полученным с помощью фотолитографии на сегодняшний день. Хотя этот образец пока светится с помощью внешнего источника света, ученые доказали, что материал может работать и под воздействием электрического тока.
Авторы проекта продемонстрировали жизнеспособность технологии, создав специальный логотип размером 1 на 2,4 миллиметра на основе органических светодиодов. Сейчас специалисты работают над дальнейшим уменьшением размеров световых элементов и совершенствованием системы независимого управления каждым пикселем.
Ожидается, что эта технология внесет значительный вклад не только в развитие бытовой электроники, но и в прогресс высокотехнологичного медицинского оборудования.





