Matériaux pour les technologies d'affichage de pointe
Notre offre s'appuie sur des technologies de fabrication par impression et des solutions respectueuses de l'environnement, permettant d'améliorer l'efficacité et l'évolutivité de la production d'écrans. Grâce à un réseau logistique bien établi, nous garantissons une livraison fiable et ponctuelle de produits de haute qualité, réduisant ainsi au minimum les perturbations dans votre processus de production.
Nous proposons une gamme variée de matériaux, notamment des dispositifs préfabriqués (tels que les transistors à effet de champ organiques, ou OFET) adaptés à divers besoins en matière d’écrans. Nos solutions sur mesure sont conçues pour améliorer les performances et stimuler l’innovation dans vos recherches et vos applications.
Composants clés de l’architecture des dispositifs d’affichage
La structure d’un écran comprend des matériaux essentiels tels que les substrats, les couches de transport de trous, les couches de transport d’électrons, les matériaux émetteurs, les couches d’isolation et d’encapsulation, les anodes et les électrodes. Nos matériaux émetteurs et de transport imprimables rationalisent les processus de production, réduisant ainsi les déchets tout en conservant des performances élevées.
Produits
Products
Couche émettrice : fonction et composition
La couche émettrice, située entre les couches de transport des trous et des électrons, joue un rôle essentiel dans la production de lumière. Elle est composée de matériaux hôtes et de dopants qui améliorent l'efficacité et la stabilité de l'émission lumineuse.
Matériaux hôtes OLED
Les matériaux hôtes améliorent les performances des matériaux émetteurs en facilitant le transport des charges. On en distingue notamment les types suivants :
Matériaux hôtes à fluorescence retardée activée thermiquement (TADF)
Ils constituent une alternative aux émetteurs traditionnels et optimisent le rendement quantique interne. On peut citer par exemple le 4,4′-bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphényle, connu pour ses excellentes performances dans les applications OLED.Matériaux hôtes fluorescents
Ces matériaux transfèrent de l’énergie aux dopants, stabilisant ainsi les porteurs de charge. On peut citer par exemple la 4,4′,4′′-tris(carbazol-9-yl)-triphénylamine, qui est utilisée comme réactif de nucléation pour améliorer la qualité des films de pérovskite en éliminant les microperforations dans le film.Matériaux hôtes phosphorescents
Ils offrent un rendement élevé et des couleurs vives. Le TSPO1, par exemple, est utilisé dans la couche de blocage des OLED pour améliorer les performances des dispositifs.
Dopants et émetteurs OLED
Les dopants modifient les propriétés des matériaux afin d’améliorer les performances des dispositifs. Un exemple notable est le tris-(8-hydroxyquinoléine)aluminium (Alq3), utilisé dans les OLED phosphorescentes et les capteurs chimiques.
Polymères électroluminescents pour les technologies d’affichage
Les polymères électroluminescents, tels que le poly[(9,9-dioctylfluorényl-2,7-diyl)-co-(2,5-p-xylène)], sont essentiels à la création de filtres de couleur qui améliorent les performances d'affichage.
Composés à cristaux liquides dans les écrans OLED et LCD
Les matériaux à cristaux liquides, notamment les composés à cristaux liquides photoconducteurs fluorescents tels que le TpOx-Ph-o-Cl, améliorent l’alignement et les temps de réponse dans les écrans OLED et LCD, contribuant ainsi à l’amélioration des performances d’affichage.
Les points quantiques pour les applications d’affichage
Les points quantiques émettent des couleurs spécifiques en fonction de leur taille, améliorant ainsi la qualité des couleurs des écrans. On peut citer par exemple les points quantiques CdSe/ZnS, les points quantiques de graphène et les points quantiques InP/ZnS, qui sont utilisés dans diverses applications, allant des dispositifs à diodes électroluminescentes à points quantiques à courant alternatif (AC-QLED) aux cellules solaires à points quantiques de pérovskite.
Matériaux de la couche de transport des trous (HTL) dans les OLED
La couche de transport des trous est essentielle pour acheminer les trous vers la couche émettrice. La N,N′-bis(3-méthylphényl)-N,N′-diphénylbenzidine (TPBi) est une HTL largement utilisée, réputée pour ses excellentes propriétés de transport de charge.
Couche de transport d’électrons (ETL) dans la technologie OLED
La couche de transport d’électrons assure un transfert efficace des électrons vers la couche émettrice. La 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline (BPhen) est un choix privilégié pour une ETL en raison de sa grande mobilité électronique.
Matériaux d’isolation et d’encapsulation
Les matériaux d’isolation et d’encapsulation, notamment les polymères diélectriques et les matériaux à base de pérovskite, améliorent l’efficacité d’extraction de la lumière et protègent les composants de l’écran contre les facteurs environnementaux. Le poly(4-vinylphénol) (PVP) est un exemple de polymère diélectrique qui forme un film peu coûteux et non toxique permettant d’améliorer l’adhérence et la couche isolante. Les polyimides sont également utilisés pour encapsuler les composants électroniques fragiles en raison de leur excellente résistance thermique et chimique.
Électrodes flexibles
Les encres conductrices à base de métaux et les nanomatériaux de carbone permettent la fabrication de circuits souples et légers destinés aux écrans de nouvelle génération. Dans ce contexte, les nanomatériaux et les polymères conducteurs ont joué un rôle de premier plan dans le développement d’appareils portables, souples et légers. Parmi nos produits, on peut citer les encres à base de nanoparticules d’argent, les dispersions de graphène et les polymères conducteurs tels que le polypyrrole.
Solvants de qualité électronique
Les solvants de qualité électronique sont essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des écrans. Nous proposons également des solvants verts durables afin de promouvoir des pratiques de recherche respectueuses de l’environnement.
Substrats pour applications OLED, LCD et photovoltaïques
Substrats revêtus de FTO
Lames de verre pré-enduit d’oxyde d’étain dopé au fluor (FTO) prêtes à l’emploi, offrant une conductivité transparente et simplifiant vos recherches dans les domaines des cellules solaires, des écrans LCD et des OLED pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel. Merck est à la pointe de la recherche en technologie d’affichage et propose une gamme étendue de matériaux OLED susceptibles d’améliorer vos projets.
Ressources connexes
- Article : Polymères électroluminescents
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Article : L'application des points quantiques dans la technologie d'affichage
Quantum Dots (QDs), a nanoscale material with unique optical properties governed by quantum mechanics, have been incorporated into a new display technology under development at QD Vision, Inc.
- Article : Atteindre un rendement élevé dans les dispositifs électroluminescents organiques
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Material Matters 7.1 : Matériaux innovants pour dispositifs optoélectroniques haute performance : OPV, OFET et OLED
Bienvenue dans le premier numéro de Material Matters™ de 2012, consacré aux dispositifs optoélectroniques organiques à haute performance. Depuis leur découverte, des dispositifs tels que les diodes électroluminescentes organiques (OLED), les cellules solaires photovoltaïques organiques (OPV) et les transistors à effet de champ organiques (OFET) ont suscité un immense intérêt scientifique, mais aussi un certain scepticisme quant à leur potentiel d'application commerciale.