天津工業大學李越、楊帆&福州大學李福山團隊聯合開發出一種通用的納米壓印制備策略,可高效制備超高分辨率納米量子點發光二極管,且器件外量子效率衰減程度極低。
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論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41566-025-01836-5
該策略采用預制的聚二甲基硅氧烷(PDMS)納米孔陣列模具,通過毛細作用誘導量子點在空穴傳輸層上自組裝,從而能夠形成均勻緊密排列的超高分辨率紅、綠、藍色量子點納米圖案,并制備出有效抑制發光區域漏電流的多色量子點圖案。基于該技術,研究團隊成功制備出特征尺寸低至亞100納米的紅、綠、藍三色納米QLED陣列,對應像素分辨率高達169,333 PPI,創造了同類LED的像素密度紀錄。
更引人注目的是,在此極限分辨率下,紅、綠、藍納米QLED的平均外量子效率(EQE)仍分別保持在17.0%、10.5%和5.7%。即使在42,333 PPI的較高分辨率下,紅色器件的平均EQE可達19.1%,相當于旋涂制備的參考器件效率的82.2%,將效率損失降至最低。
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該團隊成功在柔性襯底上制備了高性能納米QLED,并進一步將微米級QLED陣列與領摯科技100×180像素的TFT陣列集成,搭配配套驅動系統,實現了100×180像素的紅色有源矩陣顯示,并能夠播放動態圖像與視頻,進一步證實了該方法的可行性。
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Micro-QLED有源矩陣原型生成的顯示圖像,展示視頻從起始(左)到結束(右)的連續截屏
該工作中所使用的TFT陣列及驅動系統,顯示分辨率又迎升級,最高可支持360×360分辨率的陣列驅動,并支持視頻播放!
通過自主設計的APP將編譯好的陣列信號傳輸至陣列發光器件上,可以實現QLED、OLED、PeLED等多種發光器件的自定義發光,輕松驗證材料或器件性能。
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摯盒顯示系列
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領摯科技
領摯科技(LinkZill)于2019年1月成立,總部位于中國杭州,在英國劍橋設有研發及營銷中心。2023年,投資杭州TFT生物半導體研發中心。領摯科技是國家認證的高新技術企業,并入選浙江省“專精特新”中小企業、浙江省企業高新技術研究開發中心。以“引領科技,摯誠如一”為核心價值觀,領摯科技致力于讓科技更好地服務于人。
領摯科技將TFT半導體技術與生命科學多種領域進行交叉結合,打造TFT半導體生物芯片平臺,推動生命科學領域向集成化、自動化、數字化的方向發展,實現生命科學領域工具的生產力飛躍。
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