纳米技术显示

显示技术是显示数字信息、图像和视频的视觉设备三大类显示技术是有机LEDs电子纸张和现场发布显示器
纳米技术在显示技术研发中发挥着关键作用,允许更先进、高质量和节能显示器精确地说,通过纳米级工程材料,研究人员和工程师能够提高性能和新能力,而传统材料和制造方法则不可能实现。
有机LED是一种显示技术类型,使用有机材料生成光OLED薄软化并提供高对比快速响应时间和广视角,使它们理想用于移动设备、电视和其他应用OLED显示器使用纳米技术生成释放光和生成图像的有机材料纳米级有机材料精确设计以在电流应用时释放光
电子纸,又称e-paper,是一种模仿普通墨迹造影的显示技术e-paper显示器反射低功率并提供高对比度,使其理想应用程序如电子阅读器、数字符号和可穿戴设备纳米技术开发电子纸显示器电子墨水内含纳米粒子,应用电场时可改变颜色,允许显示文本和图像
现场发布显示器是一种显示技术类型,使用电子发射程序制作屏幕图像FED薄光并高亮度、快速响应时间和广视角,使它们理想应用如大屏幕显示器和投影机现场发布显示器使用纳米技术创建电子发射程序生成图像
总体看,显示技术近些年来大有进展并持续演化,为用户提供各种视觉显示选择

OLEDs和OLETs

OLEDs-有机发光二极管-对一系列实用应用充满希望OSLED技术基于一种现象,即某些有机材料用电流释放光线,并已经在手机小电子设备显示器、MP3播放器、数字摄像头和电视屏幕中使用过
高效廉价OLED技术将有可能制作超平面、极亮节能OLED电视机、夜间可用作光源窗口和大规模有机太阳能电池
与普通LED不同,OLED传导电光层由薄膜有机化合物组成令OLED如此有吸引力的是,它们不需要反光功能并因此需要较少功率操作同时,因为它们比相似LED薄度可打印到几乎任何基数上
透明有机发光二极管
透明有机发光二极管
区域中 纳米材料纳米制造技术透明电极(例如碳纳米管薄膜越来越受欢迎)和纳米粒子涂层打包OLED保护环境不受破坏(例如水)
纳米粒子沉积法可能也克服OLED制造问题,而物损、丰度和厚度一致性等问题尚未完全解决(多读: 平滑打印OLED设备)
最近,研究人员甚至开发出全新OLED概念 数纳米石墨透明导体.铺平大面积低价软塑料基板低价生产OLEDs的道路,可像墙纸卷起并基本应用到任何地方
exciton解火和光子损耗过程仍然限制OLED效率和亮度有机发光晶体管可替代平面光源并用薄膜晶体管交换机制和电光装置OLETs可打开有机光电子学新时代并用作测试床处理泛电子和光学通用基本问题
提供平面光源, 容易整合到不同性质子串中-硅、玻璃、塑料、纸张等-使用标准微电子技术 有机发光晶体管优于性能OLED)

量子点LED

量子点数(QDs),因为它们同时光活动电活动(eightrapse)和独有物理特性,是最有前景的光电子素材之一,并将成为下一代显示器核心
与有机发光二极管使用有机发光材料相比,QD基材料有纯色、寿命长、制造成本低和功耗低另一关键长处 量子点显示即,因为QD可嵌入几乎所有基底显示器中,你可以期望所有大小都可打印并灵活化-甚至可滚动-显示器
举例说,研究人员展示了被动矩阵 量点发光二极管显示完全集成弹性电子
QLED被动矩阵
相接框架照片显示超丁显示器对皮肤跳动卡通字符短片图片翻译软体类集首尔国立大学

电子论文

传统平板显示器使用耗电背光照像素,电子纸像普通纸一样反射光,并可以无限期保持文本和图像而不绘图电量,同时允许图像稍后修改电光显示器可以薄软子串化成像纸状显示器,被视为电子纸类的优例
软纸显示器光图像,内含Xrox纸上LED数组(25x16)
软纸显示器光学图像,内含Xrox纸上LED数组(25x16)
电光显示器已经在商业使用中,例如Kindle或Sony阅读器中使用,但迄今为止显示器大多为黑白显示器。颜色显示器仍有成本和质量问题纳米技术研究人员显示,有机墨纳米粒子可提供改良电子墨仿技术,产生高亮度电子纸、优对比比和低制造成本(见: 纳米技术驱动电子纸显示器)

现场发布显示器

研究人员转向碳纳米管创建新类大面积高分辨率低价平板显示器一些人相信现场排放显示技术使用碳纳米管电子发布器,将是LCD在板显示场上支配力的最大威胁,FED选择超高定义广屏电视技术
FED从某种意义上讲是CRT电视和LCD电视混合体并加之点矩阵构建液晶体电子发射程序设置成网格,单由cordhodes控制(不像正常CRTs那样,现场发射不依赖加热阴极烧掉电子)生成彩色光
现场发布显示技术使得今天液晶显示板薄板成为可能,提供广视场,提供今日阴极射线管显示器高图像质量,并比今天CRT显示器少电量(阅读量更多: 制造纳米管电视)
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