- Gigabyte представила тонкий ноутбук Aero X16... (1587)
- Режиссёр Resident Evil 2 спустя почти 30 лет... (1666)
- Google «Play Маркет» начнёт помечать... (1776)
- С миру по миллиарду: Oracle всё-таки... (1781)
- SpaceX привязала гонорар Илона Маска к... (1549)
- Минцифры РФ прорабатывает введение платы за... (1739)
- Представлена робот-рыба Bionic Arowana за... (1667)
- Samsung Heavy Industries займётся... (2029)
- Google и M**a теряют ИИ-таланты — те создают... (2377)
- Стартовали российские продажи смартфонов... (2032)
- Samsung начала продавать «первый 32-дюймовый... (1756)
- Авиакомпании стали чаще предлагать Wi-Fi в... (1854)
- ASRock выпустила 27-дюймовый монитор Phantom... (2025)
- Решения МТС Exolve выходят за пределы... (2355)
- Microsoft подтвердила, что уязвимость... (2750)
- Учёные нашли способ перерабатывать литиевые... (1707)
Учёные создали растягивающийся OLED-дисплей на MXene
Дата: 2026-01-20 05:06
Инженеры из Университета Дрекселя и Сеульского национального университета разработали новый тип органического светодиода (OLED), способного растягиваться до 200% от своего первоначального размера без потери яркости. Достижение основано на использовании MXene — класса двумерных материалов с металлической проводимостью, открытых одним из руководителей проекта, Юрием Гогоци.
Традиционные OLED-дисплеи состоят из нескольких слоёв, включая катод, органические слои и анод из оксида индия-олова (ITO). ITO обеспечивает прохождение тока, но является хрупким материалом, что ограничивает гибкость дисплея. Новая разработка заменяет ITO на плёнку из MXene и серебряных нанопроволок, обладающую высокой прозрачностью, проводимостью и гибкостью.
Плёнка MXene толщиной всего 10 нанометров способна изгибаться и растягиваться благодаря своей структуре из множества двумерных листов, скользящих относительно друг друга. Кроме того, химическая модификация поверхности MXene улучшает перенос электронов в светоизлучающий слой, повышая яркость дисплея.
Фото: Huanyu Zhou, Hyun-Wook Kim, et al. Новый материал не только более гибкий, но и увеличивает яркость дисплея почти на порядок. Разработчики также добавили два дополнительных органических слоя: один для направления положительных зарядов, а другой — для переработки потерянной энергии. В результате достигнута рекордная для растягивающихся OLED внешняя квантовая эффективность в 17% — показатель того, насколько эффективно устройство преобразует электричество в свет.
По мнению учёных, такие дисплеи найдут применение в носимой электронике, медицинской диагностике, промышленной автоматизации и робототехнике. Гибкие OLED-дисплеи можно будет встраивать в одежду, использовать в носимой электронике, для мониторинга здоровья, а также создавать складывающиеся и сворачивающиеся устройства.
Однако для коммерциализации технологии необходимо решить проблемы стабильности и защиты от влаги и кислорода, а также минимизировать искажения изображения при растяжении.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Искусственный интеллект изучают как мозг: новый этап в понимании «чёрных ящиков»
Стремительное распространение искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах жизни, от медицины до религии, вызывает всё больше вопросов о принципах его работы. Даже эксперты в области ИИ признают, что внутренние процессы, происходящие в этих «чёрных ящиках», остаются во многом непонятными, несмотря на их применение в критически важных областях. В качестве решения этой проблемы...
OpenAI возвращает сооснователей Thinking Machines на ключевые роли
В OpenAI возвращаются Барретт Зоф (Barret Zoph) и Люк Метц (Luke Metz), сооснователи ИИ-стартапа Thinking Machines, основанного в 2024 году. Причины ухода из Thinking Machines вызвали споры. Технологический репортер Кайли Робисон (Kylie Robison) сообщила в X, что Зоф был уволен за «неэтичное поведение». Источник, близкий к Thinking Machines, утверждает, что Зоф делился...
Описана сложная зависимость эффекта Холла от температуры в металлах
Учёные из Института науки Токио предложили новую теорию для объяснения необычной температурной зависимости и смены знака аномального эффекта Холла (AHE) в металлах с высокой проводимостью. Аномальный эффект Холла возникает, когда электрический ток, проходящий через магнитный металл, создаёт напряжение, перпендикулярное току, даже в отсутствие внешнего магнитного поля (в...
Дефекты кристаллов станут «квантовыми магистралями» для масштабируемых кубитов
Учёные из Университета штата Огайо и Чикагского университета предложили использовать дислокации — линейные дефекты в кристаллической решётке алмаза— для создания масштабируемых квантовых технологий. Результаты исследования показывают, что дислокации могут служить «квантовыми магистралями» для соединения кубитов. Исследователи провели моделирование с использованием передовых...