当前位置:首页 > 厂商动态 > 应用材料公司
[导读]2024年11月21日,加利福尼亚州圣克拉拉——应用材料公司今日推出MAX OLED解决方案,这是一项拥有专利的OLED像素结构和突破性显示屏制造技术,旨在将高端智能手机上前沿的OLED显示屏应用于平板电脑、个人电脑乃至电视机。

• 应用材料公司的全新MAX OLED解决方案支持在更大的玻璃面板上制造OLED显示屏,从而将这项前沿的显示技术从高端智能手机引入平板电脑、个人电脑和电视机

• 拥有专利的OLED像素结构和截然不同的制造方法能够改善各类OLED显示屏的性能,助力其更明亮、更清晰、更节能、更耐久

• 这套集成系统整合了能大规模量产优质OLED显示屏所需的OLED沉积和封装技术

2024年11月21日,加利福尼亚州圣克拉拉——应用材料公司今日推出MAX OLED解决方案,这是一项拥有专利的OLED像素结构和突破性显示屏制造技术,旨在将高端智能手机上前沿的OLED显示屏应用于平板电脑、个人电脑乃至电视机。

OLED是全球主要智能手机制造商的首选显示技术,因为它能实现出众的显示质量、轻巧灵活的机身外形以及经久的产品品质。然而,迄今为止,事实证明将OLED显示屏生产规模扩大到用于制造平板电脑、个人电脑和电视机的更大玻璃面板上颇具挑战性。

应用材料公司的MAX OLED解决方案让扩增OLED制造尺寸变得简单易行,即从第6代*玻璃基板轻松扩增到第8代*玻璃基板,后者的尺寸大出前者两倍左右,甚至可扩增到更大尺寸玻璃基板。此外,MAX OLED还采用了全新的OLED材料沉积方式,能够提高像素亮度和分辨率、降低显示屏能耗,并延长显示屏寿命。

MAX OLED解决方案引起了客户的浓厚兴趣,并有多家主要显示屏制造商一再下单订购。不仅如此,应用材料公司还为全球领先的OLED和QD-OLED面板制造商之一——三星显示提供了 MAX OLED解决方案。该公司将引进一套Alpha系统来评估这项新技术。

应用材料公司集团副总裁兼显示和柔性技术事业部总经理谢思源博士表示:“消费电子行业渴望一项可将OLED技术应用于每年售出的数亿台平板电脑、个人电脑和电视机的新突破。我们很荣幸能携手三星显示将这项变革性技术推向全球市场。”

助力OLED显示屏更明亮、更耐久、更节能

OLED显示屏制造难度大,原因在于用来发射红色、绿色和蓝色光的材料十分脆弱,一旦暴露在空气或水气中就会损坏。应用材料公司的MAX OLED解决方案是一项突破性技术,它运用专门设计的无掩膜工艺单独沉积和封装每个像素。这种方法精确且快速,并能良好地保持精细OLED材料的纯度。

应用材料公司的专有解决方案运用选择性沉积来实现精准的像素放置精度,单位面积OLED材料量较早前技术可高出一倍以上。该技术最多可将OLED显示亮度和分辨率分别提升3倍和2.5倍,达到每平方英寸约2000像素。这一解决方案还能让显示屏功耗降低30%以上,并使显示屏寿命延长多达5倍。

显示供应链咨询公司(Display Supply Chain Consultants, DSCC)联合创始人兼首席执行官Ross Young表示:“应用材料公司在OLED制造技术上实现了真正的突破,这将帮助制造商以更实惠的价格提供更好的OLED显示屏。这项技术有望加速OLED在平板电脑、个人电脑乃至汽车、AR/VR微显示器等众多市场上的应用普及,进而带动整个显示器行业的迅猛发展。”

全新OLED像素结构、制造工艺和集成材料解决方案

MAX解决方案不只是设备而已:它首先用拥有专利的制造工艺构建出专有像素结构,从而造就出色的OLED像素和显示屏。这一制造体系将多个关键制造模块整合到单一高真空系统中,以保护精细的OLED材料免受环境侵袭,并减少影响良率的颗粒物。MAX OLED系统集成了显示屏玻璃搬运、多个OLED沉积步骤以及OLED封装。应用材料公司已经在大面积LCD屏幕的制造中验证了MAX OLED使用的多种核心技术,这些LCD屏幕的面板尺寸最大达到第10.5代*规格。

MAX OLED解决方案可以降低OLED显示屏制造厂的能耗,大大减少OLED材料的用量,而且无需使用掩膜清洁化学品,因而能够减轻显示屏制造对环境的影响。

不断扩大的OLED显示屏商机

应用材料公司是全球最大的显示屏制造设备提供商之一,广泛的产品组合涵盖CVD**和PVD**沉积、CVD薄膜封装、电子束(eBeam)测试和检测。随着MAX OLED解决方案的推出,应用材料公司在服务于OLED显示屏制造领域的潜在市场有望扩大一倍以上。

*第6代玻璃面板表面积= 2.78平方米;第8代表面积= 5.5平方米;第10代表面积= 9.9平方米

**PVD = 物理气相沉积;CVD = 化学气相沉积

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性的陈述,包括但不限于对应用材料公司新产品和技术预期效益、对公司业务增长及市场趋势、行业发展前景和技术变革的预判,以及其它不属于历史事实的陈述。这些前瞻性陈述及其相应假设可能受到风险或不确定因素的影响,导致实际结果显著不同于陈述的内容所声明或暗示的情形,因此不对未来业绩做担保。而这些风险和不确定因素包含但不仅限于下列内容:未能实现我们新产品和技术预期的效益;对半导体以及我们产品和技术的需求水平。客户对技术与产能的要求;新推出的创新技术以及技术变革的时机;现有产品和新产品的市场接受度;获取及保护技术的知识产权的能力;我们确保遵守适用法律、规则和法规的能力;以及其它应用材料公司在最近提交和定期提交至美国证券交易委员会的存案文件中述明的风险和不确定因素, 包括我们最新的10-Q和8-K表格。所有前瞻性陈述均基于管理层目前的估计、预测和假设。应用材料公司没有任何义务更新任何前瞻性陈述。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭