После двух раундов ответа эксперты по обзору признали наши результаты. Я очень рад получить эту награду. «Профессор Южно-Китайского технологического университета Пэн Джуньи почувствовал, что, выиграв первый приз за технологическое изобретение провинции Гуандун в 2017 году, он сказал:« Это также результат совместных усилий команды. »
При поддержке основных научных исследований, достигнутых командой Peng Junyu, Южно-Китайский технологический университет и Гуанчжоуская компания New Horizon Optoelectronics Technology Co., Ltd. разработали гибкий полупроводниковый дисплей следующего поколения (AMOLED) с первым оксидным тонкопленочным транзистором технологии в Китае, в ультра-ясном гибком поле дисплея. Поразите «разумное творение» Гуандуна.
Исследования часто находятся на переднем крае технологических применений, а окно индустриализации является коротким и срочным. Недавно, когда он дал интервью Пэн Юнью, он выразил надежду на то, что основные технологии команды достигнут массового производства как можно скорее, возьмут на себя первую руку и помогут провинциям Гуандун и Китай стимулировать инновации и развитие.
Прорыв иностранной монополии, основная технология позволяет дисплею «сворачивать»,
С момента рождения монитора люди не переставали преследовать полноцветные дисплеи высокого разрешения. Из вакуумной технологии CRT 1960-х годов, технология ЖК-технологий 1990-х годов, ультратонкая технология органического света начала XXI века, технология дисплейной индустрии быстро меняется.
В августе 2013 года появление пленки толщиной 0,01 мм и весом менее 1 грамма вызвало волну в индустрии дисплеев. Это первый полноцветный гибкий AMOLED-дисплей с первой оксидной тонкопленочной транзисторной технологией в Китае. Он был независимо разработан Южно-Китайским технологическим университетом и New Horizon Vision. Пэн Юньмин сказал, что ни одна компания не осмелилась отобразить гибкий экран для аудитории, но у нас есть эта уверенность.
Команда Южно-Китайского технологического университета преодолела интеграцию ключевых технологий для гибкого отображения высокой четкости и приняла новую технологию тонкопленочной инкапсуляции, которая сделала гибкий экран устойчивым к изгибу и керлингу. Этот гибкий экран был протестирован и согнут более 100 000 раз, яркость экрана уменьшилась всего на 4,5%.
Ключевым элементом способности дисплея обеспечивать высокие разрешения, узкие рамки и высокую интеграцию является скорость, с которой электроны проходят через полупроводниковые материалы в тонкопленочных транзисторных устройствах, в масштабах всей отрасли.
Чтобы оптимизировать и улучшить эту мобильность, исследовательская группа HGIC провела 8 лет. Пэн Джанхао обнаружил в ходе исследования, что низкая мобильность аморфных кремниевых материалов в производственных линиях отечественных полупроводниковых материалов не может удовлетворить спрос экранов AMOLED. Если используются материалы коммерческих оксидных полупроводников, изобретенные за рубежом, хотя уровень миграции выше, чем у аморфных кремниевых материалов, из-за монополии прав интеллектуальной собственности в зарубежных странах оборудование и материалы зависят от импорта.






