Materiales para tecnologías avanzadas de visualización
Nuestra oferta da soporte a tecnologías de fabricación por impresión y soluciones respetuosas con el medio ambiente, lo que mejora la eficiencia y la escalabilidad en la producción de pantallas. Contamos con una red logística bien consolidada que garantiza una entrega fiable y puntual de productos de alta calidad, minimizando las interrupciones en su proceso de producción.
Ofrecemos una amplia gama de materiales, incluidos dispositivos prefabricados (como los transistores de efecto de campo orgánicos, OFET) adaptados para satisfacer diversas necesidades en materia de pantallas. Nuestras soluciones personalizadas están diseñadas para mejorar el rendimiento e impulsar la innovación en su investigación y sus aplicaciones.
Componentes clave en la arquitectura de los dispositivos de visualización
La estructura de las pantallas incluye materiales esenciales como sustratos, capas de transporte de huecos, capas de transporte de electrones, materiales emisivos, capas aislantes y de encapsulación, ánodos y electrodos. Nuestros materiales emisivos y de transporte imprimibles agilizan los procesos de producción, reduciendo los residuos y manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento.
Productos
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Capa emisiva: función y composición
La capa emisiva, situada entre las capas de transporte de huecos y de electrones, es fundamental para la producción de luz. Está compuesta por materiales de base y dopantes que mejoran la eficiencia y la estabilidad de la emisión de luz.
Materiales de base de los OLED
Los materiales de base mejoran el rendimiento de los materiales emisivos al facilitar el transporte de carga. Entre los tipos se incluyen:
Materiales de base de fluorescencia retardada activada térmicamente (TADF)
Estos sirven como alternativas a los emisores tradicionales, maximizando la eficiencia cuántica interna. Un ejemplo es el 4,4′-bis(N-carbazolil)-1,1′-bifenilo, conocido por su excelente rendimiento en aplicaciones OLED.Materiales huéspedes fluorescentes
Estos materiales transfieren energía a los dopantes, estabilizando los portadores de carga. Un ejemplo es la 4,4′,4′′-tris(carbazol-9-il)-trifenilamina, que se utiliza como reactivo de nucleación para mejorar la calidad de las películas de perovskita al eliminar los poros en la película.Materiales huéspedes fosforescentes
Proporcionan una alta eficiencia y colores vivos. Un ejemplo es el TSPO1, empleado en la capa de bloqueo de los OLED para mejorar el rendimiento del dispositivo.
Dopantes y emisores de OLED
Los dopantes modifican las propiedades de los materiales para mejorar el rendimiento del dispositivo. Un ejemplo destacado es el tris-(8-hidroxiquinolina)aluminio (Alq3), que se utiliza en OLED fosforescentes y sensores químicos.
Polímeros emisores de luz para tecnología de pantallas
Los polímeros emisores de luz, como el poli[(9,9-dioctilfluorenil-2,7-diil)-co-(2,5-p-xileno)], son esenciales para crear filtros de color que mejoren el rendimiento de las pantallas.
Compuestos de cristal líquido en pantallas OLED y LCD
Los materiales de cristal líquido, incluidos los compuestos de cristal líquido fotoconductores fluorescentes como el TpOx-Ph-o-Cl, mejoran la alineación y los tiempos de respuesta en los OLED y los LCD, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de las pantallas.
Puntos cuánticos para aplicaciones en pantallas
Los puntos cuánticos emiten colores específicos en función de su tamaño, lo que mejora la calidad del color en las pantallas. Algunos ejemplos son los puntos cuánticos de CdSe/ZnS, los de grafeno y los de InP/ZnS, que se utilizan en diversas aplicaciones, desde dispositivos de diodos emisores de luz de puntos cuánticos de corriente alterna (AC-QLED) hasta células solares de puntos cuánticos de perovskita.
Materiales de la capa de transporte de huecos (HTL) en los OLED
La capa de transporte de huecos es fundamental para desplazar los huecos hacia la capa emisora. La N,N′-bis(3-metilfenil)-N,N′-difenilbenzidina (TPBi) es una HTL muy utilizada, conocida por sus excelentes propiedades de transporte de carga.
Capa de transporte de electrones (ETL) en la tecnología OLED
La capa de transporte de electrones garantiza un movimiento eficiente de los electrones hacia la capa emisora. La 4,7-difenil-1,10-fenantrolina (BPhen) es la opción preferida para una ETL debido a su alta movilidad de electrones.
Materiales aislantes y de encapsulación
Los materiales de aislamiento y encapsulación, incluidos los polímeros dieléctricos y los materiales de perovskita, mejoran la eficiencia de extracción de la luz y protegen los componentes de la pantalla frente a factores ambientales. El poli(4-vinilfenol) (PVP) es un ejemplo de polímero dieléctrico que forma una película de bajo coste y no tóxica para mejorar la adhesión y la capa aislante. Las poliimidas también se utilizan para encapsular componentes electrónicos delicados debido a su excelente resistencia térmica y química.
Electrodos flexibles
Las tintas conductoras a base de metales y los nanomateriales de carbono permiten la fabricación de circuitos flexibles y ligeros para pantallas de última generación. En este contexto, los nanomateriales y los polímeros conductores han estado a la vanguardia de los dispositivos portátiles, flexibles y ligeros. Entre nuestros productos destacan las tintas de nanopartículas a base de plata, las dispersiones de grafeno y los polímeros conductores como el polipirrol.
Disolventes de grado electrónico
Los disolventes de grado electrónico son esenciales para la fabricación de semiconductores y pantallas. También ofrecemos disolventes ecológicos y sostenibles para promover prácticas de investigación respetuosas con el medio ambiente.
Sustratos para aplicaciones OLED, LCD y fotovoltaicas
Sustratos recubiertos de FTO
Láminas de vidrio recubiertas de óxido de estaño dopado con flúor (FTO) listas para usar, que proporcionan conductividad transparente y agilizan su investigación en células solares, pantallas LCD y OLED para que pueda centrarse en lo que realmente importa. Merck está a la vanguardia de la investigación en tecnología de pantallas y ofrece una amplia gama de materiales OLED que pueden mejorar sus proyectos.
Recursos relacionados
- Artículo: Polímeros emisores de luz
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Artículo: La aplicación de los puntos cuánticos en la tecnología de pantallas
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.
- Artículo: Cómo lograr una alta eficiencia en los dispositivos orgánicos emisores de luz
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Material Matters 7.1: Materiales innovadores para dispositivos optoelectrónicos de alto rendimiento: OPV, OFET y OLED
Bienvenidos al primer número de Material Matters™ de 2012, dedicado a los dispositivos optoelectrónicos orgánicos de alto rendimiento. Desde su descubrimiento, dispositivos como los diodos orgánicos emisores de luz (OLED), las células solares fotovoltaicas orgánicas (OPV) y los transistores orgánicos de efecto de campo (OFET) han suscitado un enorme interés científico, así como cierto escepticismo respecto a su potencial para aplicaciones comerciales.