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Des chercheurs démontrent un affichage numérique de deuxième génération avec des diodes électroluminescentes à base de pérovskite

by News Team
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Structure de l’AM PeLED. a, Micrographie d’un seul pixel dans le fond de panier TFT montrant la disposition de la zone TFT et LED. b, Le schéma montre le contrôle de la LED par le circuit 3T1C. c, Diagramme de structure du TFT et de la LED de commande. d, e Images au microscope électronique à balayage (MEB) en coupe transversale du TFT et de l’ITO de commande. Crédit : Électronique naturelle (2024). DOI: 10.1038/s41928-024-01181-5

Une équipe d’ingénieurs en microélectronique affiliés à plusieurs institutions en Chine, en collaboration avec un collègue suédois, a démontré un écran d’affichage numérique de deuxième génération qui utilise des diodes électroluminescentes à pérovskite au lieu de la technologie LED standard.

Dans leur étude, publiée dans la revue Électronique naturellele groupe a apporté des améliorations à l’appareil et a démontré sa capacité de détection.

En avril, une équipe de recherche composée de certains membres de l’équipe a présenté un écran d’affichage numérique utilisant des LED en pérovskite au lieu de composés semi-conducteurs tels que le gallium, l’arséniure ou le nitrure d’indium et de gallium. Ils ont également montré que de tels écrans pourraient être utilisés comme dispositifs de détection.

Pour cette nouvelle étude, les chercheurs ont également construit un dispositif d’affichage numérique utilisant la technologie de diode électroluminescente à pérovskite (PeLED), cette fois avec une résolution de pixels deux fois supérieure.

Les matériaux actuellement utilisés pour fabriquer les LED présentent des caractéristiques telles qu’une grande acuité et une grande netteté. Mais cette technologie présente des limites, comme l’incapacité à servir de capteur. D’autres composants ont été utilisés pour combler cette lacune.

Pour surmonter cette limitation, les chercheurs se sont penchés sur la pérovskite, car en plus d’émettre de la lumière, elle peut également l’absorber, ce qui permet de l’utiliser comme un capteur. Si un téléphone était équipé de PeLED, l’écran serait capable de détecter le toucher, une empreinte digitale ou même la lumière ambiante, réduisant ainsi le besoin d’autres composants.

Des chercheurs démontrent un affichage numérique de deuxième génération avec des diodes électroluminescentes à base de pérovskite

LED Pe AM d’un pouce avec une résolution de 90 PPI (taille de pixel 270 μm × 270 μm). a–c, Photographies numériques des LED Pe AM émissives rouges (a), vertes (b) et bleues (c) montrant des images de dessins animés. d–f, Spectres EL des LED Pe AM émissives rouges (d), vertes (e) et bleues (f) à différentes tensions de commande Vdd, affichant un seul pic avec une largeur totale étroite à mi-hauteur (FWHM). g–i, Intensités EL transitoires des LED Pe AM émissives rouges (g), vertes (h) et bleues (i) sous différentes durées d’impulsion. Crédit : Électronique naturelle (2024). DOI: 10.1038/s41928-024-01181-5

Le nouvel écran présenté par l’équipe de recherche avait une densité de 90 ppp, ce qui est loin des densités des écrans de smartphones actuels, mais constitue un pas vers l’équivalence. Il a également démontré de nombreuses capacités de détection. Les chercheurs pensent que ces écrans auront également des cycles de vie beaucoup plus longs et consommeront moins d’énergie.

En revanche, les chercheurs ont dû faire face à un problème de stabilité : l’exposition des PeLED à l’oxygène ou à l’humidité entraîne une dégradation, un problème qui devra être résolu avant qu’une telle technologie puisse être utilisée dans des appareils commerciaux.

Plus d’information:
Yun Gao et al, Diodes électroluminescentes à pérovskite à réponse microseconde pour écrans à matrice active, Électronique naturelle (2024). DOI: 10.1038/s41928-024-01181-5

© 2024 Réseau Science X

Citation: Des chercheurs démontrent un affichage numérique de deuxième génération avec des diodes électroluminescentes à pérovskite (2024, 2 juillet) récupéré le 2 juillet 2024 à partir de

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