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先进显示技术用材料

我们的产品支持可打印制造技术和环保解决方案,可提升显示器生产的效率和可扩展性。凭借完善的物流网络,我们确保高质量产品可靠、准时交付,最大限度地减少对您生产流程的影响。

我们提供种类繁多的材料,包括针对各种显示需求量身定制的预制器件(如有机场效应晶体管,OFET)。我们的定制化解决方案旨在提升性能,并推动您在研究和应用领域的创新。

显示器件架构中的关键组件

显示器结构包含基板、空穴传输层、电子传输层、发光材料、绝缘层和封装层、阳极以及电极等关键材料。我们的可印刷发光材料和传输材料可简化生产流程,在保持高性能的同时减少浪费。


产品

Products






发光层:功能与组成

发光层对于发光至关重要,位于空穴传输层和电子传输层之间。它由基底材料和掺杂剂组成,这些成分可提高发光效率并增强发光稳定性。

OLED 基材

宿主材料通过促进电荷传输来提升发光材料的性能。其类型包括:

  • 热激活延迟荧光(TADF)宿主材料

    这些材料可作为传统发光材料的替代品,最大限度地提高内部量子效率。例如4,4′-双(N-卡巴唑基)-1,1′-联苯,其在OLED应用中以卓越性能著称。
  • 荧光宿主材料

    这些材料将能量传递给掺杂剂,从而稳定载流子。例如4,4′,4′′-三(咔唑-9-基)-三苯胺,它用作成核剂,通过消除薄膜中的针孔来提高钙钛矿薄膜的质量。
  • 磷光宿主材料

    这些材料具有高效率和鲜艳的色彩。例如TSPO1,它被用于OLED阻挡层以提升器件性能。

OLED掺杂剂和发光体

掺杂剂通过改变材料的性质来提升器件性能。一个典型的例子是三(8-羟基喹啉)铝(Alq3),它被用于磷光OLED和化学传感器中。

用于显示技术的发光聚合物

发光聚合物(例如聚[(9,9-二辛基芴-2,7-二基)-co-(2,5-对二甲苯)])对于制造能够提升显示性能的彩色滤光片至关重要。

OLED和LCD显示器中的液晶化合物

液晶材料(包括 TpOx-Ph-o-Cl荧光光导液晶化合物)可增强 OLED 和 LCD 的取向性和响应速度,从而有助于提高显示性能。

用于显示应用的量子点

量子点会根据其尺寸发出特定颜色,从而提升显示器的色彩质量。例如CdSe/ZnS石墨烯量子点InP/ZnS量子点,它们被广泛应用于从交流量子点发光二极管(AC-QLED)器件到钙钛矿量子点太阳能电池等各种领域。

OLED中的空穴传输层(HTL)材料

空穴传输层对于将空穴输送至发光层至关重要。N,N′-双(3-甲基苯基)-N,N′-二苯基联苯胺(TPBi)是一种广泛使用的HTL,以其优异的电荷传输性能而著称。

OLED技术中的电子传输层(ETL)

电子传输层确保电子高效传输至发光层。4,7-二苯基-1,10-菲啰啉(BPhen)因其高电子迁移率,是电子传输层的首选材料。

绝缘和封装材料

绝缘和封装材料(包括介电聚合物和钙钛矿材料)可提高出光效率,并保护显示组件免受环境因素的影响。聚(4-乙烯基苯酚)(PVP)是一种介电聚合物,可形成低成本、无毒的薄膜,以增强附着力并起到绝缘层的作用。聚酰亚胺因其优异的耐热性和耐化学性,也被用于封装精密电子元件。

柔性电极

基于金属的导电油墨和碳纳米材料使下一代显示屏能够制造出柔性、轻量化的电路。在此背景下,纳米材料和导电聚合物一直处于可穿戴、柔性、轻量化设备领域的最前沿。我们产品中的典型代表包括银基纳米粒子油墨石墨烯分散液以及聚吡咯等导电聚合物。

电子级溶剂

电子级溶剂是半导体和显示器制造不可或缺的原料。我们还提供可持续的绿色溶剂,以促进环保型研究实践。

用于OLED、LCD和光伏应用的基板

FTO涂层基板

即用型氟掺杂氧化锡(FTO)涂层玻璃载片,具有透明导电性,可简化您在太阳能电池、LCD 和 OLED 领域的研究工作,让您专注于核心任务。Merck 处于显示技术研究的最前沿,提供种类繁多的 OLED 材料,助力您的项目取得成功。


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