KAIST研究人员开发各向异性导电膜,可改善高分辨率显示器中的超细音调组件

Kaist各向异性导电膜,用于高分辨率显示
APL ACF的原型产生。(图片来源:Kaist)

较高的分辨率显示电子设备越来越需要超细音调组件。在这个帐户上,显示驱动程序互连技术已成为高尺度显示电子设备的重大挑战。

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研究人员已将使用新型热塑性锚定聚合物层(APL)结构实现超细分辨率的一步更近一步。这种新结构可以通过有效抑制导电颗粒的运动来显着改善超细音调互连。预计该电影将用于各种移动设备,大型OLED面板和VR等,等等报道Kaist

材料系的Kyung-Wook Paik教授的一个研究团队开发了一种锚定聚合物层结构,可以在各向异性导电膜(ACF)的粘结过程中有效抑制导电颗粒的运动。新结构将显着提高导电粒子捕获速率,从而解决超细音调组装过程中的电短问题。

在超细音调键合过程中,常规ACF的导电颗粒在凸起之间凝聚并引起电路短路。为了克服由导电颗粒的自由运动引起的电短缺问题,将与导电颗粒合并的较高的拉伸强度锚固聚合物层被引入ACF中,以有效防止导电粒子运动。

两个研究人员
Paik教授(右)和博士候选人Yoon(照片来源:Kaist)

该团队使用尼龙生产具有分布良好且结合的导电颗粒的单层膜。尼龙的较高拉伸强度完全抑制了导电颗粒的运动,将导电颗粒的捕获率从33%的常规ACFS提高到90%。尼龙膜在玻璃组件上的芯片中没有短路问题。更重要的是,他们在超细音调应用中获得了出色的电导率,高可靠性和低成本的ACF。

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Paik教授认为,这种新型的ACF不仅可以应用于VR,4K和8K UHD展示产品,还可以应用于大型OLED面板和移动设备。

His team completed a prototype of the film supported by the ‘H&S High-Tech,’ a domestic company and the ‘Innopolis Foundation.’ The study, whose first author is PhD candidate Dal-Jin Yoon, is described in the October issue of IEEE TCPMT.

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Sam Draper()是在线编辑器wt |betway体育开户可穿戴技术专门从事体育和健身领域,但对市场上任何新的生活方式小工具都充满热情。可以在Press(AT)可耐磨性技术中与SAM联系。