Materiales para tecnología de visualización avanzada
Nuestras ofertas son compatibles con tecnologías de fabricación imprimibles y soluciones ecológicas, lo que mejora la eficiencia y la escalabilidad en la producción de pantallas. Contamos con una red logística bien establecida que garantiza la 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 transistores orgánicos de efecto de campo, OFET) adaptados para satisfacer diversas necesidades de pantallas. Nuestras soluciones personalizadas están diseñadas para mejorar el rendimiento e impulsar la innovación en su investigación y aplicaciones.
Componentes clave en la arquitectura de los dispositivos de visualización
La estructura de la pantalla incluye materiales esenciales como sustratos, capas de transporte de huecos, capas de transporte de electrones, materiales emisivos, capas de aislamiento y encapsulación, ánodos y electrodos. Nuestros materiales emisivos y de transporte imprimibles agilizan los procesos de producción, reduciendo los residuos y manteniendo un alto rendimiento.
Productos
Capa emisiva: función y composición
La capa emisiva es fundamental para la producción de luz y se encuentra entre las capas de transporte de huecos y electrones. Está compuesta por materiales huéspedes y dopantes que mejoran la eficiencia y la estabilidad de la emisión de luz.
Materiales huéspedes OLED
Los materiales huéspedes mejoran el rendimiento de los materiales emisivos al facilitar el transporte de carga. Los tipos incluyen:
Materiales huéspedes de fluorescencia retardada activada térmicamente (TADF)
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 el 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
Estos proporcionan una alta eficiencia y colores vibrantes. Un ejemplo es el TSPO1, empleado en la capa de bloqueo OLED para mejorar el rendimiento del dispositivo.
Dopantes y emisores OLED
Los dopantes modifican las propiedades de los materiales para mejorar el rendimiento de los dispositivos. Un ejemplo notable es el tris-(8-hidroxiquinolina)aluminio (Alq3), que se utiliza en OLED fosforescentes y sensores químicos.
Polímeros emisores de luz para tecnología de visualización
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 mejoran el rendimiento de las pantallas.
Compuestos cristalinos líquidos en pantallas OLED y LCD
Los materiales cristalinos líquidos, incluidos los compuestos cristalinos líquidos fotoconductores fluorescentes como el TpOx-Ph-o-Cl, mejoran la alineación y los tiempos de respuesta en los OLED y LCD, lo que contribuye a mejorar el rendimiento de la pantalla.
Puntos cuánticos para aplicaciones de pantalla
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, grafeno e 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 OLED
La capa de transporte de huecos es crucial para mover los huecos a la capa emisora. La N,N′-bis(3-metilfenil)-N,N′-difenilbencidina (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 luz y protegen los componentes de la pantalla de los 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 metal y los nanomateriales de carbono permiten la fabricación de circuitos flexibles y ligeros para las pantallas de próxima generación. En este contexto, los nanomateriales y los polímeros conductores han estado a la vanguardia de los dispositivos portátiles, flexibles y ligeros. Algunos ejemplos dentro de nuestros productos son 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 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, LCD y OLED para que pueda centrarse en lo que realmente importa. Sigma-Aldrich^® 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
- Article: Light-emitting Polymers
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: The Application of Quantum Dots in Display Technology
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: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Material Matters 7.1: Innovative Materials for HighPerformance Optoelectronic Devices OPVs, OFETs, and OLEDs
Welcome to the first issue of Material Matters™ for 2012, focused on high-performance organic optoelectronic devices. Since their discovery, devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs), organic photovoltaic solar cells (OPVs), and organic field effect transistors (OFETs) have triggered enormous scientific interest, as well as skepticism regarding their potential for commercial application.
Para seguir leyendo, inicie sesión o cree una cuenta.
¿No tiene una cuenta?