Сверхтонкие органические светодиоды
RSSРазработка сверхнизкопрофильных органических светодиодов в рамках научно-исследовательского проекта
Новая технология изготовления крупноразмерных прозрачных низкопрофильных осветительных устройств на основе органических светодиодов
Опытные образцы органических светодиодов (OLED), разработанные компанией «OSRAM Opto Semiconductors» в рамках выполнения научно-исследовательского проекта, представляют собой крупные прозрачные осветительные устройства толщиной порядка нескольких сотен микрон. Благодаря применению новой технологии исключается необходимость инкапсуляции органических светодиодов, что обеспечивает возможность изготовления исключительно тонких осветительных устройств в любой конфигурации. Прозрачные опытные образцы с поверхностью свечения 210 см2 уже сегодня демонстрируют огромный потенциал осветительных устройств на основе органических светодиодов. Благодаря их применению, инновационные решения в области осветительных систем, представляющиеся сегодня экстраординарными, скоро могут стать реальностью.
Даже на примере органических светодиодных панелей размером 17 x17 см2 становится очевидным направление развития рынка осветительного оборудования на основе органических светодиодов. Оно определяется существующим спросом на крупные низкопрофильные прозрачные осветительные устройства. Опытные образцы компании OSRAM Opto Semiconductors установили важный этап. Эти образцы были разработаны в рамках научно-исследовательского проекта «TOPAS», финансируемого Министерством образования и научных исследований Германии (BMBF). Целю проекта является подготовка к производству прозрачных OLED модулей площадью 1 м2 к 2011 году.
Даже если эти модули будут реализованы в более крупном исполнении, они уже сегодня обладают многими характеристиками, выделяющими органические светодиодные устройства из ряда других источников света. Эти устройства характеризуются исключительно тонким профилем, а технология их изготовления не требует дорогостоящей инкапсуляции. Их толщина определяется лишь толщиной подложки интегральной схемы, составляющей на сегодняшний день от 300 до 700 мкм. Результатом дальнейших разработок должно стать создание еще более тонкой подложки, что, соответственно, приведет к получению еще более тонких OLED устройств. Тем самым еще более упростится применение низкопрофильных OLED модулей во всех видах осветительных систем. Они могут изготавливаться в любой конфигурации и занимают очень мало места, а их исключительные возможности по интегрированию в единую осветительную систему таковы, что заметить их можно только во включенном состоянии. «В дальнейшем прозрачные и гибкие OLED устройства установят совершенно новый эстетический критерий для систем освещения, – сказал д-р KarstenHeuser, руководитель отдела органических светодиодных технологий компании OSRAM Opto Semiconductors. – Возможности их применения варьируются в широком диапазоне от, например, осветительных устройств, встраиваемых в двухсторонние стенки помещений или мебель, до оконных панелей, пропускающих естественный свет в течение дня и обеспечивающих освещение помещений заливающим светом в ночное время». Съезд Профессиональных Светодизайнеров PLDC 2009, проведение которого планируется в Берлине 29-31 октября 2009 г., имеет целью демонстрацию последних достижений в развитии технологий на основе органических светодиодов. Глубокое впечатление, производимое OLED панелями, вызывает чувство ожидания инновационных решений, в которых дизайнеры смогут в полной мере раскрыть потенциал своего творческого воображения.
Технологии изготовления OLED панелей позволяют обеспечить их прозрачность без использования каких-либо конструкций, понижающих качество освещения. Это достигается благодаря разработкам новой конструкции электродов, особой компонентной архитектуре и новому подходу к применению тонкопленочных технологий. Равномерное распределение тока по активной поверхности реализуется без использования каких-либо дополнительных межсоединений на светоизлучающей поверхности, что в свою очередь позволяет обеспечить равномерность освещения. Новая технология также упрощает производство осветительных устройств независимо от материалов, используемых для изготовления активных слоев, будь то вещества на основе низкомолекулярных соединений или на полимерной основе. Эта технология может использоваться для производства OLED устройств цветного, теплого белого или холодного белого спектра. Следующим этапом в развитии технологии должно стать интегрирование отдельных технологических процессов в единую производственную технологию.















































