억제된 유중수 방울 배열 내에서 입자의 전기 미세유체 조립을 기반으로 하는 반사 디스플레이

입자 디스플레이(eMAPD)의 전기 미세유체 조립의 도식 및 실험 결과. 신용 거래: 빛: 과학 및 응용 (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01333-w

기사에서 출판됨 ~에 빛: 과학 및 응용남중국 사범대학교 광유체 기술 및 시스템 국제 공동 연구소(LOTS)의 Lingling Shui 교수가 이끄는 과학자 팀은 eMAP(전자 미세 유체 입자 조립) 전략을 기반으로 흥미로운 반사 디스플레이 기술을 개발했습니다. 쉬운 제작, 빠른 응답, 다색 디스플레이 성능 등의 장점을 제공합니다.


유중수 방울에 떠 있는 착색 입자는 구동되어 여러 구조로 조립되어 강화된 유전 영동 효과에 따라 제어 가능한 방식으로 가역적인 픽셀 스위칭 성능을 발휘합니다. 유중수 액적 내의 착색된 입자는 곡선형 물-기름 경계면을 따라 미끄러지도록 구동되어 바닥 또는 상단 영역에 조립되어 평면 구조를 형성하고 적도 주위에서 연속적인 방식으로 환형 구조를 형성할 수 있으며, 닫힘 및 열림 상태를 생성하고 여러 혼합 색상을 표시합니다.

최적화된 eMAP 표시하다 (eMAPD)는 하나의 단일 그룹을 구동하여 여러 색상을 표시할 수 있습니다.색상 염색된 물방울 내에서 입자가 다양한 조립 구조로 변화합니다. 이를 통해 두 가지 별개의 방식으로 작동할 수 있습니다.빛의 반사” 및 “광 투과” 모드. 단일 입자 시스템은 구동 시스템을 크게 단순화하고 디스플레이의 응답 속도를 높입니다. CMYK의 기본 색상은 타당성과 풀 컬러 성능을 검증하기 위해 생성됩니다.

또한, 유체 유제 시스템은 입자를 캡슐화하고 조작하기 위한 부드럽고 유연한 인터페이스를 제공하는 동시에 유연한 디스플레이를 준비할 수 있는 가능성을 유지합니다.

과학자들은 “우리는 유전영동을 통해 액적 내부 입자의 이동과 조립을 제어하는 ​​장치를 설계했습니다. 단일 유형의 입자만 사용하여 세 가지 주요 표시 상태를 구현할 수 있습니다. 유전영동 조립, 공간 높이 및 상대 위치와 결합하여 상대적인 정확도로 입자를 제어할 수 있습니다.

“세 가지를 언급할 가치가 있다. 기존의 전기영동 전자종이 기술로는 달성하기 어려운 '광투과' 상태를 포함하는데, 입자가 액적의 적도에 모여 빛이 액적을 통과할 수 있게 된다. 이는 전자종이의 색상 조절을 위한 반사 및 투과 옵션의 조합을 제공하여 디스플레이 색상의 확장성을 향상시킵니다.

“디스플레이 성능을 향상시키기 위해 우리는 입자 및 액적 재료, 액적 픽셀 크기 및 모양, 구동 매개변수를 최적화했습니다. 작동 메커니즘은 전기 흐름-광 다중 물리 모델로 해석되었습니다. 이 eMAPD는 표시할 수 있습니다. 탁월한 가역성, 큰 시야각 및 반쌍안정성을 갖춘 다양한 색상.

“제안된 eMAPD는 호환 가능한 제작, 접근 가능한 재료 시스템 및 고성능. 다양한 응용 장면에 대한 그린 디스플레이 기술을 형성할 수 있는 훌륭한 후보가 될 것입니다.”

추가 정보:
Shitao Shen et al, 억제된 유중수 방울 배열 내 입자의 전기 미세유체 조립을 기반으로 한 반사 디스플레이, 빛: 과학 및 응용 (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01333-w

에 의해 제공
중국과학원

소환: 연구원들은 https://phys.org/news/2023-12-display-technique-based-electro-microfluidic-에서 2023년 12월 7일 검색된 입자의 전기 미세유체 조립을 기반으로 반사 디스플레이 기술을 개발합니다(2023년 12월 7일). 입자.html

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