-
I.1 有機半導体の開発
-
有機エレクトロニクス
-
有機電子デバイスの研究開発
-
:進展+動作原理の理解
- 有機エレクトロルミネッセンス
- (有機EL:Organic Electroluminescence)
- 有機トランジスタ
- Organic Transistor
-
導電率から見ると絶縁体として分類される材料
- ある程度の移動度(~10⁻³ cm²/V・S)
-
電子とホールが移動
- 電流が観測される有機材料が多数発見。
-
研究分野の基礎
- 有機半導体で培われた大いなる知見
-
有機物
-
古くから絶縁体の代名詞
- プラスチックやゴムなど
- =産業上の応用
- 絶縁性・誘電特性が利用:
- 絶縁被覆材料
- コンデンサー
- 樹脂で成形された筐体など
-
歴史
-
無機半導体エレクトロニクス分野
- 第2次大戦後はシリコンを代表、
- 世界経済を牽引
-
提唱:既成概念を打ち破り、
- 有機物そのものに電気を流す
- 有機半導体という技術領域
- 先駆したのは日本の研究者
-
1954年
- 、東京大学
- 井口洋夫
- 赤松秀雄
- 松永義夫
- 電荷移動錯体
- 芳香族炭化水素とハロゲン
- ⇒導電率が向上することを見出
- ペリレン臭素錯体
- 安定的
- 非常に高い導電度(~10 Ω・cm)
- Nature, 1954、173、168
-
1973年
- ジョンズ・ホプキンス大学のJ. H. Perlstein,
- ペンシルバニア大学のA. J. Heegerら
- 電荷移動錯体
- テトラチアフルバレンーテトラシアノキノジメタン錯体
- (TTF-TCNQ)
-
ほぼ同時期
- 白川英樹ら
- ポリアセチレン
- ドーピングする
- ヨウ素などのアクセプター
- アルカリ金属などのドナー
- 導電性高分子
- ⇒10² S/cmと金属並みの導電率
- 2000年のノーベル化学賞の受賞
- モデルが確立
- 有機電荷移動錯体
- 有機金属の導電メカニズム
-
有機半導体の研究成果
-
有機光導電体材料:応用
- (Organic Photoconductor:OPC)
- 感光ドラム
- コピー機
- レーザープリンター
- 100%に有機半導体感光剤
- 感光ドラム
- アルミを基板
- 上部に積層した構造
- 電荷発生層
- 電荷輸送層
- 有機感光体の電荷輸送材料:例
- カルバゾール系化合物
- アリールアミン系化合物
- OPC分野:電荷輸送材料の高性能化
- 有機ELの素早い立ち上がり。
- OLED_I-2.png
-
I.2 様々なルミネッセンス現象
-
現象
-
有機EL
- 電気を流す
- 電気を光に変換する過程
-
分子設計
- 有機発光材料
- エネルギー刺激を与えられた時
- 応答として光を放出する機能
- 発光過程
- エネルギー変換プロセス
- 正孔を流すこと
- 電子を流すこと
-
入力エネルギー種
-
光エネルギー
-
フォトルミネッセンス
- (Photoluminescence)
-
電気エネルギー
-
エレクトロルミネッセンス
- (Electroluminescence:EL)
-
化学エネルギー
-
ケミルミネッセンス
- (Chemiluminescence)
-
要約
- OLED_I-3.png
-
各発光現象の詳細なプロセス
-
共通点
- 高いエネルギーをもつ励起状態を形成
- エネルギーを光として放出し
- エネルギー的に低く安定な基底状態に戻る
-
有機EL
-
とは。
-
有機薄膜内にキャリアを注入
- 有機色素上で再結合させて
- 励起状態を形成
- 発光を取り出すことからキャリア注入型EL
-
呼び名
-
@日本
- 有機ELという呼び名が定着
-
@世界
- 発光ダイオードの一種
- OLED(Organic Light Emitting Diode)
-
構成
-
基本構造
- 陽極と陰極間
- 積層膜
- 正孔輸送層
- 発光層
- 電子輸送層
- 要約
- OLED_I-4.png
- 膜厚
- 100 nm~200 nm
-
ディスプレイ用途
- 三原色(赤、青、緑)の発光の調整
- 発光波長を制御
- 有機EL:自在に色調の制御。
-
発見の当初から期待
- 高機能フラットパネル
- 面発光照明への応用
-
要約
- ⇒括発に研究開発
-
特徴
- 電流注入型の薄膜面発光デバイス
- 視野角が広く視認性に優れる
- 10 V以下で駆動できる低電圧駆動
-
μ秒オーダーの速い応答速度
- 動画再生性能に優れる
-
単純な素子構造
- 薄型化および軽量化
-
I.3 有機ELの黎明期
-
有機ELの研究
-
1953年
-
有機色素を含む高分子薄膜
- 高い交流電流を印加
- 発光
-
発見; A.Bernanoseの研究
-
A.Bernanose
- 無機ELと同様の機構で起こると主張
- 電極のグロー放電に由来する紫外光によって
- 蛍光体励起の二次的発光
-
1960年代
-
ニューヨーク大学
- M. Popeら
-
NRC Canada
- W. Helfrichら
-
有機ELの研究の始まり
-
電場を印加
- アントラセン単結晶から
- =フォトルミネッセンスと同じ蛍光
-
アントラセン単結晶の両端に溶液電極
- 溶液:陰極:アントラセンのアニオンラジカル
- 陽極:カチオンラジカル
-
溶液電極を介して
- 有機薄膜にキャリアを注入
- アントラセンからの発光を取り出し
-
アントラセン単結晶ELの動作機構(図5)
-
溶液電極から結晶中へ
- 正孔(ホール)、
- 電子
-
注入
- 生成
- ラジカルカチオン
- ラジカルアニオン
- 移動
- 外部電界により結晶中を移動
- 再結合して発光
-
しかし:アントラセン単結晶
- 10 μm-1 mmの厚み
- 100 V ~ 10 kVもの非常に高い電圧が必要
-
結果
- 著しい溶液電極の劣化
- ディスプレイや照明としての応用を検討できず
-
絶縁性=有機物
-
電界を印加
- 注入された正と負のキャリア
- 有機分子上で再結合
- 励起子を生成
-
輻射失活によって発光
- 意義は大きい。
-
可視光:青色発光
-
アントラセンから始まったこと
- =有機ELの急速な実用化を促す。
- OLED_I-5.png
-
課題
-
1970年代から1980年代前半
- 高輝度
- 高効率化
-
模索
- 有機薄膜を用いたキャリア注入型EL
-
第一の課題
-
キャリアの注入
- OPC材料:の感光ドラム
- コピー機
- レーザープリンター
- 正孔輸送特性
- ポリビニルカルバゾール
- トリフェニルアミン誘導体
- 報告多々あり
-
電子の注入
- 注入は起こりにくい
- 優れた有機材料はほとんどない。
- 仕事関数の小さなアルカリ金属
- アルカリ土類金属の固体電極が用いられた
- 金属の活性が高く空気中で不安定
-
第二の課題
- 電界印加時の有機薄膜の安定性不足
-
有機色素の真空蒸着膜
- 蒸着膜
- 目的とした単結晶とはならず
- 微結晶集合体
- ⇒電界印加時
- 絶縁破壊
- 放電現象
-
1986年
-
林ら
- 正孔注入を改良
-
インジウムースズ酸化物透明電極
- (Indium Tin oxide:lTO)
- 発光層であるペリレン層蒸着膜
- 間にポリチオフェン薄膜を導入
-
しかし、
- ポリチオフェン膜の導電率は高くはなく、
-
当時は
- ポリチオフェンを正孔注入電極
- 見なし絶縁性の正孔注入・輸送層
- 考えが及ばなく
- 機能分離した多層構造の発想には至らず
-
⇒積層型素子を作製
- 著しいホール注入特性の改善
- 発光開始電圧の大幅な低下
-
Ⅰ.4 高効率有機ELの実現
-
打破
- 有機ELの研究開発の停滞状態
-
1987年
-
イーストマン・コダック社
-
C.W.Tangら
- 有機超薄膜の積層構造採用
- 100 nmオーダー有機EL素子
- OLED_I-6.png
- ガラス基板
- 陽極
- ITOの電極
- 陰極
- MgAg電極
- 正孔輸送層
- ジアミン誘導体
- (1,1bis(4-[bis(4-methlphenyl)amino]phenyl)cyclohexan)
- 75 nm
- OLED_I-6.png
- 電子輸送層
- 発光層
- 真空蒸着法
- OLED_I-6.png
- Tris(8-quinolinalate)aluminum(Alq3)
- 60 nm
- OLED_I-6.png
- ITO電極:電圧を印加
- 10 V以下の低電圧で1,000 cd/m²
- 高輝度・高効率
- 当時として高性能を実現。
- 特徴
- 異なる有機薄膜を2層の組み合わせ
- 電気的・光学的
- 有機層よりも1桁程度薄い
- 電子注入:
- マグネシウム電極に銀を少量混ぜた合金
- 大気安定性を得たこと
- 達成:電極と有機層との良好な密着性
- 光学干渉を利用
- 光取り出し効率を向上
- 積層型有機EL素子の成功
- 高輝度・高効率の有機ELの発表
- ⇒有機ELの研究は一気に加速
- 有機ELのブレイクスルー
-
ほぼ同時期
-
安達ら
-
3層型構造(ダブルヘテロ構造)
- 電子輸送層+発光層+正孔輸送層
-
正孔輸送層
- =発光層の機能を兼ねる
- 新しい2層型構造の利用が可能
-
電子輸送材料:発見
- 電子輸送層の概念が確立
-
素子構造
- 5 nmへの励起子閉じ込め
- 高輝度の青色発光を初めて実現
-
1990年代
-
世界中の研究者:研究が活発
-
細仙ら
- 新規材料を分子設計する立場
- ジスチリルアリーレン誘導体
- 高性能の青色発光材料
-
浜田ら
- Alq3蒸着膜の優れた耐久性
- 新しい発光性の金属錯体を広範囲に探索
- いくつかの優れたEL材料を発見
- 鋼フタロシアニン
- スターバーストポリアミン
-
低分子色素を用いた素子の発展
- キレート金属錯体
- π共役高分子材料
-
単層薄膜キャリア注入型EL
-
ポリフェニレンビニレン(PPV)
- ポリアルキルチオフェン(PAT)、
- ポリアルキルフルオレン
-
π共役高分子を用いたEL
-
電子輸送性のオキサジアゾール誘導体の分散
- ポリメタクリル酸メチルを積層
- 発光効率を向上
-
機能層
-
ITO電極と正孔輸送層の間に挟む
- 耐久性を著しく向上
-
バッファ層の考え方
- 研究が進む
-
有機材料の探索
- 赤(λmax約625 nm)
- 緑(約520 nm)
- 青(約460 nm)
-
陰極電極
-
フツ化リチウム挿入
- 著しく性能を向上
-
有機ELを単なる発光素子+α
-
素子にファブリペロー型ミラーを導入
- 微小共振器ELの作製
-
電流励起による有機導波路型レーザーダイオード
- 厚膜素子の開発
-
組み合わせ
- 白色ELの実現
-
Ⅰ.5 リン光発光有機ELの開発
-
C.W.Tingらの報告から10年ほど
-
蛍光発光による有機ELの特性の報告が多数
-
次の目標
- 三重項励起状態からの発光
- 常温リン光の観測
- プリンストン大学
- 南カリフォルニア大学
-
九州大学らのグループ
-
以前
- ペンゾフェノン誘導体
- ケトクマリン
-
材料
- 極低温の77 Kの低温下に限定。
- リン光発光の有機ELが確認
-
現在では、
- イリジウム錯体の積極的な開発
-
ホスト材料の三重項励起エネルギー状態
- 解明
-
安達や時任らにより
-
最適な素子構造
- 緑~19%
- 理論限界
- 赤~12%
- 青~6から20%
- 非常に高い外部量子効率が実現
-
グループ
-
最初の報告
- 白金錯体
-
イリジウム錯体
- OLED_I-7.png
-
要約
- ドーバントに用いた有機EL
- 室温で安定したリン光発光
- リン光有機ELの研究開発:進む
-
現在
-
三重項励起子からの発光を利用するデバイス
- 有機EL一重項励起子からの発光を利用
- 理論上の最大量子効率5%を超える8%達成
-
I.6 有機ELの産業化への進展
-
1997年
-
パッシブマトリクス駆動
-
モノカラー有機ELパネル
- パイオニアから発売供給
- ディスプレイから
-
規模;Display Searchの調査
-
有機EL分野の2010年度の売上高
- 日本円で1,000億円を超える。
-
産業として急成長
-
韓国Samsung Mobile Display
-
アクティブマトリクス駆動方式の有機EL(AMOLED)
- 主に小型モバイル向けのパネル
- 近年に製造
- 製造準備を始めた
-
企業
-
Samsung
-
2007年3月
- KDDIのデザイナー携帯モデル「MEDIASm」
- 有機ELパネル
- メインディスプレイとして本格採用
- パネルサイズ
- 2.4型
- 京セラ
- 搭載された有機ELパネル
- 韓国Samsung SDI(現 Samsung Mobile Display)
- 発光寿命
- 3万時間に達したことで採用
-
その後
- 有機ELパネル
- Nokiaを含む海外の携帯電話
- メインディスプレイとして導入
- 画面サイズ
- 2.4型から3型台
-
ほぼ同時期にAppleからiPhoneが発表される
- 新たな携帯端末としてスマートフォンが注目
-
スマートフォン用のディスプレイ
- タッチパネル化する技術が組み込まれるため
- 輝度低減
- 視野角依存性など
-
iPhone13
- 有機EL採用
-
Samsung電子
-
2010年6月に発売した「Galaxy S」
- OLEDを自社のスマートフォンに搭載した
- WGA(800×480)の4型有機ELディスプレイ
-
ソニー
-
2007年12月
- 世界で初めてとなる11塑の有機ELテレビ(XEL-1)発売
- 世界中で大きく注目された
- XEL-1の960×540ドット(QHD)の解像度
- FHD(1,920 × 1,080 ドット)
- ちょうど4画面に分割した大きさで、
- ハイビジョン映像規格となるアスペクト比16:9の設計を考慮
- パネルの特徴
- 光の取り出しを採用
- 上面発光方式(トップエミッション)
- バックプレーン(素子駆動用トランジスタ)
- 開口率低下を解決
-
2004年
- 3.8型の有機ELパネル
- PDA(商品名「クリエ」)に搭載
- XEL-1はそれに続く有機ELの商品化
- OLED_I-8.png
-
その後
- 民生機器から放送機器向け
- 業務用モニターに有機ELパネルを展開
- 2010年4月
- QHDの7.4型の業務用モニター
- 2011年2月
- 17型および25型のモニターの販売
- 2011年段階:市販されている有機ELディスプレイとしては最大
- 開発ペース
- SID2010;
- ソニーから曲率半径4 mmで巻き取りながらの動画再生
- OLED_I-9.png
- 有機物ならではの機能として印刷法
- 電子デバイスが作製できることを明示
- 分野:プリンテッドエレクトロニクス、
-
L G
-
15型の有機ELテレビ(EL9500)が販売
- 輝度は200 cd/m²
- (ピーク輝度:440 cd/m²)、
- 色再生NTSC比で87%、
- 解像度はHD(1,366×768)
-
三菱電機
-
2010年9月
- 新しい方式による大型映像装置
- 大きさが手の平の寸法に近い96 mm X 96 mm
- 小型パネルを4 × 4枚配置
- 384 mm x 384 mm のモジュール
- タイリング方式
- 大画面化した技術
- 155型サイズのディスプレイ
-
モジュールの組合せの方法
- 縦方向にも横方向にも画面を伸ばすこと
- 曲率を大きくすることで円筒状や球状
-
モジュール
- 画素ピッチが約3 mm間隔で配置
- 画素密度は111,111ピクセル/m²の集積度
- 映像はパッシブ駆動で制御
- ピーク輝度:1,200 cd/m²
- 寿命:3万時間の信頼性
- 用途:主に室内向けのデジタルサイネージャ公共機関の案内表示など
-
企業
- 韓国(Samsung グループ、LGグループ)、
- 日本(ソニー、三菱電機)の代表的な4社
-
技術
- 有機ELの産業化へとつながった技術について概観
-
Ⅰ.7 照明産業への展開
- 環境エネルギー
- 低炭素社会
-
有機ELの発光機構
-
2方式
- 蛍光方式
- リン光方式
-
100 lm/Wの電力効率を達成
-
理論上
- 、蛍光の4倍の効率
- リン光方式を採用するほうが有利
- リン光性発光方式で技術開発
-
リン光発光機構
-
形成した励起子
- 100%に近い確率で発光に変換
-
照明を製造するプロセス
-
ディスプレイのような微細なピクセル
- 塗り分けて形成しなければならないといった制約はない
-
代わりに設定輝度や求められる発光効率
- ディスプレイのスペックよりも格段に高い。
-
白熱灯に代わって
-
低環境負荷の照明に切り替えられていく
-
照明用有機ELの商業化は始まったばかり
- 2010年を境に
- 有機EL照明の製造および開発
- 矢継ぎ早にアナウンスされ注目のデバイスとなっている。
-
特に日本におけるプレスリリースが活発
- この分野では日本がリードする流れを形成
-
企業(現在進行中)
-
ルミオテック
- 三菱重工業、ローム、凸版印刷などが出資
-
2008年5月
- 日本において最初に設立された
- 有機EL照明パネルに特化した製造メーカー
-
2010年初頭にサンプルパネルの提供を開始
- 11月には本格的にパネル販売とビジネス
- 145 mm角で厚さ2.3mの基板に
- 125 mm角の発光面をもつパネル
- 正方形2種類、長方形3種類の計5種類のパネルサイズ
- 2,800 Kと4,900 Kの2種類の色温度の組合せによって10種類のバリエーション
-
暖色系2800 Kのパネルスペック
- 輝度2,800 cd/m² ・全光束:99 lm、・平均演色評価指数(Ra)は82
- 初期輝度が3,000 cd/m²での半減寿命は1万時間
- 初期輝度が1,000 cd/m²での半減寿命は10万時間
-
三菱化学:2011年4月:
-
世界で最大の発光面積140 mm角のパネルのサンプル出荷
- パネルの設定輝度:1,000 cd/m²
- 発光効率:28 lm/W
-
特徴
- 色変調が可能・白色の色温度を可変調整
- 白色は、
- 色温度が2,700/3,000 Kのウォームホワイトから
- 6,500 Kのクールホワイトまで可変
- Ra:80以上を保証
-
パネルの製造
- ITO電極上に接する第1有機層の正孔注入層
- 世界で初めて塗布工程で成膜
- 電極表面の凹凸に起周する輝度むら対策
- 意図としないパーティクルの欠陥対策としても有効
- 現在は正孔注入層のみを塗布型
- 将来的にはコスト低減の戦略、
- 正孔輸送層や発光層も含めた連続塗布製膜を確立へ
- (ソニー・パナソニックはこれを達成している20131001)
-
力ネカ: 2011年3月
- 新たに有機EL照明の分野に参入、受注販売開始
-
展示会
- 77 mm角のスクエア型を含む4サイズ
- 発光色は白(色温度2,500 Kと3,000 K)、青、緑、赤、橙の6パターンによる計24種のラインナップ
- 間接照明をメインに多色展開による販売拡大を目指す
-
パナソニック電エ:パナソニック出光OLEP照明(株)
-
2011年4月
- パナソニック電工と出光興産は、照明用有機ELパかルの開発・製造・販売を目的とした合弁会社
-
2011年9月
- 設定輝度:3,000 cd/m2(発光面積 80 mm各)のパネルを商品化
- 発光効率:30 lm/W、
- 寿命は光束維持率 70%で10,000時間を超える高水準
- 色の演色性に優れた高品質な光源に仕上げている
- Ra:90を得ている
- このような高いRaをなすためには高効率の色の深い青色発光体が求められる。
-
コニカミノルタ+フィリップス
-
コニカミノルタ
- General Electricとの共同開発
- フレキシブル基板を利用した塗布型のロール・ツー・ロール方式でパネル開発を進めていた
- しかし、2011年3月でその共同開発を終える。
- 代わって
- オランダのPhilips Technologie GmbHへ
- 技術導入と委託生産によって
- 事業参入を急ぐことに方針を転換。
-
コニカミノルタとフィリップス
- パネル:大きさが74 mm角
- 色温度:2,800 K、
- パネル輝度: 1,000 cd/m2に光源設計
- 2011年8月までに発表された中
- 商品化されている有機ELパネルの中で最も高効率な発光効率45 lm/Wを達成
- フィリップスの仕様表
- 定格電圧は3.6 V、
- 定格電流値は71.5 mA
- パネル消費電力:0.25 W程度と低く
- 低消費電力でありながら効率を得ている。
- コニカミノルタ
-
取り組み
-
照明分野
-
低環境負荷
- 蛍光灯:80~100 Wの高い電力効率
- 効率の観点では最も優れている。
- 有機EL:代替照明技術
- 100 lm/Wへ向けた技術的な取り組み
- Kodakの発表
- 1987年の発表論文
- 有機ELの発光効率
- 1.5 lm/W(外部量子効率は1%)
- 開発段階
- 100 lm/W に到達する水準
-
OLED_NEWS
- https://www.itmedia.co.jp/keywords/organicelectroluminescence.html
-
製品
-
2020
-
Nov
- 20
- パナソニック、透明有機ELディスプレイを商品化 12月発売へ
- mt1626333_TYEL-01.jpg
-
Dec
- サブトピック 1
- 巻けるテレビ
- https://youtu.be/UeRlHhNMa1I
-
2021
-
Jun
- 14
- au、ミッドレンジ5Gスマホ「Xperia 10 III」を6月18日に発売
- asa_KDDIXperia10III_01.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2106/14/news097.html
- GIGABYTE、クリエイター向け15.6型ノート「AERO 15 OLED」に家電量販店向けモデルを追加
- yk30028_AERO_15_OELD.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2106/14/news092.html
-
May
- 27
- ASUS、有機ELディスプレイ搭載で10万円を切る13.3型モバイルノート
- yk30028_01_UX325JA.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2105/27/news125.html
- 19
- ドコモが「Galaxy A52 5G」を6月中旬以降に発売 120Hzディスプレイや4眼カメラを搭載
- st52693_ga52-01.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2105/19/news098.html
- 17
- ドコモとソフトバンク、「AQUOS R6」を6月中旬以降に発売
- st52693_ar6ds-01.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2105/17/news126.html
- シャープが「AQUOS R6」発表 ライカ印の1型センサーカメラやPro IGZO OLEDを搭載
- st52693_ar6-06.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2105/17/news049.html
- 14
- 車載向けの大型タッチディスプレイ用IC
- マイクロチップ・テクノロジー
- Rel_210506_microchip.jpg
-
Apr
- 21
- ASUS、セカンドディスプレイを搭載した2画面ノートPC「ZenBook Duo」新モデル 有機EL採用の上位モデルも用意
- yk30028_01_duo14.jpg
- ASUS JAPAN
- 20
- Fitbit、薄型でファッショナブルなフィットネストラッカー「Luxe」発表 149.95ドル
- yu_luxe1.jpg
- 16
- BIGLOBEモバイルが「Redmi Note 10 Pro」発売 ポイント還元で実質1万2689円相当に
- asa_BIGLOBESREdmi_01.jpg
- 14
- ソニーが「Xperia 1 III」発表 可変式の望遠カメラや120Hz駆動ディスプレイを搭載
- st52693_xperia1iii-12.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2104/14/news108.html
- 13
- Dellが「Inspiron」ノートPCの新モデルを発表 「XPS 13」には有機ELディスプレイモデルを追加
- si7101-Dell-04.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2104/13/news152.html
- 8
- 165Hz駆動でSnapdragon 888搭載 ゲーミングスマホ「RedMagic 6/6 Pro」が4月22日に発売
- asa_NRedMagic6_01.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2104/08/news075.html
-
Mar
- Xiaomi、初折りたたみ端末「Mi Mix Fold」は8.01型で4スピーカー装備
- yu_fold1.jpg
- https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2103/31/news084.html
-
Jan
- NECPC、11.5型高機能Androidタブレット「LAVIE T11」 有機ELディスプレイモデルも用意
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- https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2101/19/news108.html
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次世代デバイス
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2021
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Jun
- 12
- LGD「ストレッチャブル・ディスプレイ開発」を推進へ
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- https://korea-elec.jp/posts/20061205/
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May
- 6
- 太陽光で自立駆動する皮膚貼り付け型光脈波センサーを開発
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- 東京大学
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Mar
- 3
- タトゥーシールのように貼れるOLED 水で転写、緑色に発光
- イタリアIstituto Italiano di Tecnologia(IIT)と英University College London(UCL)
- koya_tatoo3.png
- 作成したタトゥーOLEDを、ガラス板、ペットボトル、果物のオレンジ、包装紙に貼り付けて実験した。貼り付け方は市販のタトゥーシールと同じで、押し付けて水をかけることで表面に転写する
-
Apr
- 23
- LGDの透明OLED、各業界から引き合い
- https://korea-elec.jp/posts/20042306/
- lg-display-transpare-1-1210x642.jpg
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材料研究・組み込み
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2021
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May
- 28
- 量子コンピュータ実機で有機EL発光材料の性能予測
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- https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2105/28/news038.html
- 三菱ケミカルと日本IBM、JSRおよび、慶應義塾大学の研究プロジェクトチーム
- 14
- 日本触媒、有機EL用電子注入材料をNHKと共同開発
- 日本触媒とNHK
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-
Mar
- 31
- JOLED、印刷方式で有機ELディスプレイを量産
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- 30
- JOLEDが印刷方式有機ELパネルの量産出荷を開始、ブランド名は「OLEDIO」
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- 26
- 機能性高分子フィルム、スマホなどが需要をけん引
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- https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2103/26/news039.html
- 8
- “俺の嫁召喚装置”Gateboxに等身大の大型モデル 65インチOLEDディスプレイ搭載
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- Gateboxは、コーヒーメーカーのような円筒形の装置の内部に映し出される3Dキャラクターとコミュニケーションを楽しめるマシン。Gatebox Grandeはその大型機種で、本体の大きさは101cm(幅)×202cm(高さ)×73cm(奥行き)。重さは230kg。65インチの有機EL(OLED)ディスプレイを搭載し、最大で80.4cm(幅)×140.75cm(高さ)の映像を4K画質で表示できる。
- Gatebox
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Jan
- 九州大と関学大、高性能青色有機EL素子を開発
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- OLED_Papers