{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Список мишеней для напыления в плоскопанельных дисплеях

Описание

Плоские дисплеи зависят от тонких пленок, которые создаются с помощью процесса напыления. В этом процессе высокоэнергетический ионный пучок выбивает атомы из материала мишени. Затем эти атомы оседают в виде очень тонкой пленки на стеклянной подложке. Пленки могут проводить электричество или блокировать свет. Эта двойная роль обеспечивает функциональность дисплея.

Среди плоских дисплеев есть жидкокристаллические и плазменные. Для каждого из них требуются свои свойства пленки. Пленки могут обеспечивать прозрачность, электропроводность или защитные барьерные свойства. Процесс напыления позволяет тщательно контролировать эти качества пленки.

На заре развития электроники было трудно добиться однородности слоев. Благодаря напылению производители могут создавать пленки толщиной около 100 нанометров. Такие пленки не оказывают существенного влияния на светоотдачу. Кроме того, при необходимости они обладают низким электрическим сопротивлением. Сердцем этой технологии осаждения, как правило, являются напыляемые мишени.

Процесс повторяется на больших стеклянных панелях. В результате образуются миллионы пикселей. Производительность и надежность дисплея зависят от однородности пленки. Этот метод является стандартом при производстве телевизоров, компьютерных мониторов и экранов мобильных устройств. Производители уделяют особое внимание выбору материалов мишеней для напыления.

Список мишеней для напыления в плоскопанельных дисплеях

Многочисленные материалы служат мишенями для напыления. Ниже приведен список распространенных из них, а также их свойства и области применения:

1. Оксид индия-олова для прозрачных проводящих пленок
Эта мишень позволяет получить пленку с высокой прозрачностью и хорошей проводимостью. Обычно сопротивление листа составляет около 10 Ом на квадрат. Можно ожидать 80-процентного светопропускания. В плоских панелях эта пленка используется в качестве прозрачного электрода.

2. Алюминиевая мишень для напыления отражающих электродов
Алюминий легкий и недорогой. Он легко наносится и образует проводящую пленку. Дисплеи с отражающими свойствами часто сочетают алюминиевые слои с другими материалами.

3. Мишень для напыления меди для проводящих дорожек
Медь обладает отличными электрическими свойствами. Она используется для создания проводящих дорожек на дисплее. Эти пути опираются на медные пленки, которые обеспечивают надежную целостность сигнала. Пленки на основе меди помогают снизить потери энергии.

4. Мишень для напыления молибдена для барьерных слоев
Молибденовые пленки служат в качестве диффузионных барьеров. Они защищают тонкие слои от нежелательных взаимодействий на границе раздела. Стабильность пленки делает ее полезной для контроля химических реакций во время работы устройства.

5. Вольфрамовая мишень для напыления высокопрочных пленок
Вольфрам выбирают для получения очень стабильных пленок, выдерживающих высокие температуры. Это надежный вариант, когда требуется надежное и контролируемое осаждение. Его свойства пленки позволяют выдерживать нагрузки и работать в условиях стресса.

6. Мишень для напыления нитрида титана для защитных покрытий
Пленки нитрида титана твердые и устойчивые к износу и коррозии. Они служат в качестве защитных покрытий. Эти пленки необходимы в тех местах, где дисплей может подвергаться внешним воздействиям или химическому воздействию.

7. серебряная мишень для напыления для улучшения отражающей способности
Серебро обеспечивает одну из лучших проводящих пленок. Оно также обладает отличными отражающими свойствами. В некоторых специализированных панелях серебряные слои используются для повышения яркости изображения.

Заключение

Для производства надежных и высококачественных пленок для плоскопанельных дисплеев используется целый ряд материалов мишеней для напыления. Эти мишени для напыления охватывают все области - от проводящих прозрачных пленок до прочных защитных покрытий. Их выбор напрямую влияет на производительность дисплеев и эффективность производства. При правильном выборе мишени пленка, созданная на стеклянной подложке, выполняет свою роль - электрода, барьера или отражателя. Взаимодействие между свойствами материала и параметрами осаждения является ключом к современной дисплейной технологии.

Часто задаваемые вопросы

F: Что такое напыление в плоскопанельных дисплеях?
В: Напыление - это процесс, при котором атомы выбрасываются из мишени для формирования тонких пленок на подложке.

F: Почему часто используется оксид индия-олова?
В: Оксид индия-олова обеспечивает высокую прозрачность и проводимость, что очень важно для электродов дисплеев.

F: Как качество мишени влияет на производство плоских панелей?
В: Высококачественные мишени позволяют получать однородные, надежные пленки, которые повышают производительность дисплеев и снижают количество производственных проблем.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Магниевые сплавы: Легкие решения для современного машиностроения

В этой статье подробно рассматриваются магниевые сплавы. В ней объясняются основные свойства магния как металла. Рассматриваются различные серии, используемые в современном машиностроении, и освещается их применение в автомобильной, аэрокосмической промышленности, электронике и спортивном оборудовании.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Промышленное использование выращенных в лаборатории алмазов: За пределами ювелирных изделий

Узнайте, как выращенные в лаборатории алмазы служат не только для украшения. Они обеспечивают долговечность, точность и эффективность механических устройств, терморегулирования электроники, оптических систем, полупроводниковых приборов и многого другого.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Как применять порошки TiO₂ для разработки прототипов адсорбции лития

Порошки соединений титана, в частности Li₂TiO₃ и H₂TiO₃, открывают двери для будущих технологий адсорбции лития. Их химическая стабильность, селективность и устойчивые структуры делают их материалами с большим потенциалом для устойчивого извлечения и очистки лития.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: