科学家攻克纳米级 OLED 难题,推出 300nm² 全球最小发光像素
科学家攻克纳米级 OLED 难题,推出 300nm² 全球最小发光像素
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2026-04-25 20:36:59
来源:貂裘换酒网
科学家攻克纳米级 OLED 难题,推出 300nm² 全球最小发光像素
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科学家攻克纳米级 OLED 难题,推出 300nm² 全球最小发光像素
2026-04-25 20:36:59
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\u003cdiv class=\"rich_media_content\"\u003e\u003cp\u003e德国维尔茨堡尤利乌斯-马克西米利安大学的物理学家团队近日取得重大技术突破,成功研制出迄今全球最小的发光像素。这一成果为未来智能眼镜、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)等领域的超微型显示技术发展开辟新路径,相关研究成果已于当地时间10月22日发表在国际权威期刊《科学进展》上。\u003c!--MID_AD_0--\u003e\u003c!--EOP_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_0--\u003e\u003cp\u003e据了解,该研究团队由延斯・普夫劳姆(Jens Pflaum)和贝特・赫希特(Bert Hecht)教授联合领衔。团队创新运用“光学天线”技术,在仅300纳米×300纳米(约300nm²)的微小面积上,成功制造出可独立寻址的亚波长有机发光二极管(\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_0--\u003eOLED\u003c!--SECURE_LINK_END_0--\u003e)像素。实验数据显示,这款纳米级像素的外量子效率(EQE)达到1%,峰值亮度高达3000坎德拉每平方米(cd/m²),同时具备超越视频速率的快速响应能力,性能可与传统像素媲美。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003c!--IMG_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e“我们通过特殊的金属接触结构,实现了电流向OLED的有效注入,同时完成光的放大与发射,最终在极小面积内达成与传统像素相当的亮度水平。”赫希特教授解释道。从尺寸来看,1纳米相当于100万分之一毫米,这意味着若将该纳米像素应用于显示设备,1920×1080分辨率的显示画面理论上可压缩至仅1平方毫米的面积内。这一特性为显示组件的微型化提供了可能,未来有望将其嵌入\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_1--\u003e智能眼镜\u003c!--SECURE_LINK_END_1--\u003e镜腿等微小空间,通过图像投射至镜片,助力研发更轻量化的AR、VR设备。\u003c!--MID_AD_1--\u003e\u003c!--EOP_1--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_1--\u003e\u003cp\u003eOLED技术本身具备显著优势,其结构由多层超薄有机材料夹在两层电极之间构成。当电流通过时,电子与空穴结合并激发有机分子释放光子,由于每个像素可独立发光,无需额外背光源,不仅能呈现更深邃的黑色与更鲜艳的色彩,还拥有更高能效,这对依赖电池供电的便携式显示设备而言至关重要。\u003c!--MID_AD_2--\u003e\u003c!--EOP_2--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_2--\u003e\u003cp\u003e不过,将OLED像素进一步缩小至纳米级别,曾长期面临物理难题。普夫劳姆教授指出,传统OLED结构直接缩小后,会出现类似“避雷针缩小”的问题——电流会集中在天线角落,导致电场分布不均。此次研究中使用的金质天线为长方体结构,边长约300×300×50纳米,而不均匀的电场会促使金原子迁移并渗入发光层,形成名为“细丝”(filaments)的微结构,最终引发短路,导致像素损坏。\u003c!--MID_AD_3--\u003e\u003c!--EOP_3--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_3--\u003e\u003cp\u003e为解决这一关键问题,研究团队进行了结构创新,在新设计中引入一层专门研发的绝缘层,仅在天线中央保留直径200纳米的圆形开口。这一设计能有效阻断边缘和角落的电流注入,确保电流均匀分布,从而实现纳米发光二极管的稳定、持久运行。“在这一优化结构下,我们研制的首批纳米像素在常温环境中已能稳定工作长达两周。”赫希特教授介绍说。\u003c!--MID_AD_4--\u003e\u003c!--EOP_4--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_4--\u003e\u003cp\u003e当前,这款纳米像素的光电转换效率约为1%,团队已明确下一步研究方向:继续提升像素效率,并拓展至红、绿、蓝(\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_2--\u003eRGB\u003c!--SECURE_LINK_END_2--\u003e)全色域。赫希特教授表示,一旦这些改进目标达成,“‘维尔茨堡制造’的新一代超微型显示技术将很快从实验室走向实际应用”。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e从应用前景来看,这项技术有望推动显示设备向“极致微型化”“隐形嵌入”方向发展。未来,超微型显示器和投影仪可能被几乎无痕迹地融入各类可穿戴设备,除智能眼镜镜架外,甚至有望应用于隐形眼镜等更精密的载体,为可穿戴电子设备的创新发展注入新动能。\u003c/p\u003e\u003cstyle\u003e.rich_media_content{--news-tabel-th-night-color: #444444;--news-font-day-color: #333;--news-font-night-color: #d9d9d9;--news-bottom-distance: 22px}.rich_media_content p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:.5px;line-height:30px;margin-bottom:var(--news-bottom-distance);word-wrap:break-word}.rich_media_content{color:var(--news-font-day-color);font-size:18px}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]):not([dark-mode-disable=true]) .rich_media_content p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:.5px;line-height:30px;margin-bottom:var(--news-bottom-distance);word-wrap:break-word}body:not([data-weui-theme=light]):not([dark-mode-disable=true]) .rich_media_content{color:var(--news-font-night-color)}}.data_color_scheme_dark .rich_media_content p:not([data-exeditor-arbitrary-box=image-box]){letter-spacing:.5px;line-height:30px;margin-bottom:var(--news-bottom-distance);word-wrap:break-word}.data_color_scheme_dark .rich_media_content{color:var(--news-font-night-color)}.data_color_scheme_dark .rich_media_content{font-size:18px}.rich_media_content p[data-exeditor-arbitrary-box=image-box]{margin-bottom:11px}.rich_media_content\u003ediv:not(.qnt-video),.rich_media_content\u003esection{margin-bottom:var(--news-bottom-distance)}.rich_media_content hr{margin-bottom:var(--news-bottom-distance)}.rich_media_content .link_list{margin:0;margin-top:20px;min-height:0!important}.rich_media_content blockquote{background:#f9f9f9;border-left:6px solid #ccc;margin:1.5em 10px;padding:.5em 10px}.rich_media_content blockquote p{margin-bottom:0!important}.data_color_scheme_dark .rich_media_content blockquote{background:#323232}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]):not([dark-mode-disable=true]) .rich_media_content blockquote{background:#323232}}.rich_media_content ol[data-ex-list]{--ol-start: 1;--ol-list-style-type: decimal;list-style-type:none;counter-reset:olCounter calc(var(--ol-start,1) - 1);position:relative}.rich_media_content ol[data-ex-list]\u003eli\u003e:first-child::before{content:counter(olCounter,var(--ol-list-style-type)) '. 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