BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%BTC $67 359 -0.21%Золото $2 341 +0.55%USD/RUB 93.42 +0.43%EUR/RUB 101.77 +0.38%Brent $67.24 -0.81%МосБиржа 2 854 +1.02%
Технологии
УА
Korp&Co visual
Ученые адаптировали OLED-материалы для производства по нормам микросхем
#236401 · 24.09.2026
Технологии

Ученые адаптировали OLED-материалы для производства по нормам микросхем

Исследователи из ETH Zurich представили технологию, позволяющую создавать сверхминиатюрные OLED-структуры с помощью фотолитографии. Новый материал, устойчивый к агрессивной химической обработке, открывает путь к созданию дисплеев экстремально высокого разрешения для очков дополненной реальности, медицинской оптики и высокоточных датчиков, объединяя методы органической химии с индустриальными стандартами полупроводникового производства.

Традиционная фотолитография долгое время оставалась несовместимой с органическими светодиодами. Используемые в микроэлектронике растворители разрушали чувствительные OLED-компоненты, что ограничивало возможности миниатюризации пикселей. Решение швейцарских ученых заключается в создании материала со структурой «ядро — оболочка», где светящаяся молекула надежно защищена от внешнего воздействия, а поверхность наделена реакционноспособными группами.

Под воздействием ультрафиолета такие группы образуют прочные поперечные связи, делая материал устойчивым к смыванию. Это позволяет формировать сверхточные рисунки пикселей тем же способом, которым создают современные процессоры. Эффективность метода подтвердили на тестовом изображении попугая размером 300 на 430 микрон, состоящем из 87 500 точек — на сегодня это рекордный показатель для фотолитографических флуоресцентных структур.

На текущем этапе разработка работает в режиме флуоресценции, однако команда уже продемонстрировала прототип электролюминесцентного логотипа. Впереди у исследователей сложная задача: научиться интегрировать управляющую электронику, способную активировать каждый отдельный микропиксель. В случае успеха технология выйдет за рамки дисплеев, став инструментом для узкоспециализированной биомедицины, где требуется точечное световое воздействие на отдельные клетки.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пока нет комментариев. Будьте первым!