Kahden vastauskirjeen jälkeen arvostelun asiantuntijat tunnustivat tuloksemme. Olen erittäin iloinen saadessani tämän palkinnon. "Peng Junyi, Etelä-Kiinan teknillisen yliopiston professori, koki, että Guangdongin maakunnan teknologisen keksintön ensimmäisen palkinnon voitti vuonna 2017, ja hän sanoi:" Tämä on myös seurausta joukkueen yhteisistä ponnisteluista. ”
Peng Junyun tiimin ydintutkimustulosten tuella Etelä-Kiinan teknillinen yliopisto ja Guangzhou New Horizon Optoelektroniikka Technology Co., Ltd. ovat kehittäneet joustavan seuraavan sukupolven puolijohde- (AMOLED) -näytön, jossa ensimmäinen oksidi ohutkalvotransistori tekniikka Kiinassa, erittäin selkeä joustava näyttökentässä. Hit merkin Guangdongin "älykäs luomakunta."
Tutkimus on usein teknologisten sovellusten etulinjassa, ja teollistumisen ikkuna on lyhyt ja kiireellinen. Äskettäin Peng Junyun haastattelussa hän toivoi, että tiimin ydinteknologia saavuttaa massatuotannon mahdollisimman pian, tarttua ensikuntoon ja auttaa Guangdonga ja Kiinaa innostamaan ja kehittämään.
Läpimurto ulkomaalainen monopoli, ydintekniikka mahdollistaa näytön "rullaa"
Näytön syntymisen jälkeen ihmiset eivät ole pysäyttäneet korkean resoluution, täysvärinäyttöjä. 1960-luvun CRT-tyhjöteknologiasta, 1990-luvun LCD-tekniikka, 2000-luvun alkupuolen ultra-ohut orgaaninen valoteknologia, näyttöteollisuuden tekniikka muuttuu nopeasti.
Elokuussa 2013 elokuvan, jonka paksuus oli 0,01 mm ja paino alle 1 grammaa, syntyi näyttöteollisuuden sekoittuminen. Tämä on ensimmäinen täysivärinen joustava AMOLED-näyttö, jossa on ensimmäinen oksiditekniikka-transistoritekniikka Kiinassa. Sen kehitti itsenäisesti Etelä-Kiinan teknillinen yliopisto ja New Horizon Vision. Peng Junmin sanoi, että mikään yritys ei uskaltanut näyttää joustavaa näyttöä yleisölle, mutta meillä on tämä luottamus.
Etelä-Kiinan teknillisen korkeakoulun joukkue rikkoi avainteknologioiden integroitumista joustavaan teräväpiirtotelevisioon ja hyväksyi uuden ohutkalvon kapselointiteknologian, joka johti joustavaan näyttöön taipumisen ja curlingin kestävään näyttöön. Tämä joustava näyttö testattiin ja taipui yli 100 000 kertaa, näytön kirkkaus väheni vain noin 4,5%.
Näytön kyky toimittaa korkean resoluution, kapeiden kehysten ja korkean integraation keskeinen osa on nopeus, jolla elektronit kulkevat puolijohdemateriaalien läpi ohutkalvotransistorilaitteissa, alan laajuisen liikkuvuuden mittana.
Tämän liikkuvuuden optimoimiseksi ja parantamiseksi HGIC: n tutkimusryhmä vietti 8 vuotta. Peng Junhao totesi tutkimuksen aikana, että amorfisten pii-materiaalien vähäinen liikkuvuus kotimainen puolijohdemateriaalin tuotantolinjoissa ei pystynyt vastaamaan AMOLED-näyttöjen kysyntään. Jos ulkomailta keksittyjä kaupallisia oksidipolkumateriaaleja käytetään, vaikka migraatiovauhti on korkeampi kuin amorfisten piimateriaalien määrä, ulkomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien monopolista johtuen laitteet ja materiaalit ovat riippuvaisia tuonnista.






