大貍

創造《西部世界》的大BOSS Delos和他的員工人手一款三折疊式的便攜式平板。這款可折疊設備是人類操縱人工智能機器人的重要便攜工具,除了擁有電話、GPS等常規功能,更厲害的是,它可以隨時隨地更改機器人的程序和代碼,功能強到沒話說!

Kirk船長、Spock及USS Enterprise的其他成員都戴上了便攜通信器,揮一下手蓋子就會自動打開,通話非常便捷!據悉,這款通信器之后還被一家科技公司復制出品,將其配備了磁力底座,可進行無線充電。復制后的通信器在圣地亞哥的動漫展上公開亮相。

Tony Stark的手機屏幕竟然是透明的!在電影中,Tony Stark參加國會聽證會時心不在焉地玩起手機。手機可以連接Wi-Fi訪問郵件和上網,還有安全和健康功能,最重要的一點是:手機可以控制鋼鐵俠套裝!
“折疊屏”這個稱呼單純指的是可折疊的屏幕,這類屏幕更加宏觀的稱呼應該是“柔性屏”,英文名為OLED flexible display。通常來說,柔性屏是可以實現任意角度彎曲和扭曲的屏幕。其中,“折疊屏”是需要經過20萬次的折疊實驗保持不壞的屏幕,對柔性要求很高,屏幕的結構更是需要單獨設計。

通常制作柔性屏幕的材料為有機發光二極管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),有機發光二極管就是可實現柔性的發光二極管,OLED具備自發光、對比度高、反應速度快、厚度薄等優點。從理論上來講,這是一種極為優秀的材料,但在實際的應用過程中并不太盡人意,因為其存在兩個關鍵的問題:使用壽命較短,生產良率太低。

1987年
美國伊斯曼柯達公司的鄧青云博士在實驗室里,竟發現一塊做實驗用的有機蓄電池在黑暗中發光!這個意外驚喜為OLED的誕生拉開了序幕。鄧博士也因此被稱為“OLED之父”。
1990年
英國劍橋大學的Burroughes、Friend等人成功地以涂布方式將高分子材料應用在OLED上,制成聚合物OLED器件,即Polymer LED,亦稱為PLED。之后,聚合物逐漸成為新的研究熱點。
1992年
艾倫·黑格等人發明了以塑料作為襯底制備的柔性顯示器,將有機電致發光顯示器最為迷人的一面展現在人們的面前。
1997年
Forrest人等發現磷光電致發光現象,突破了有機電子發光量子效率低于25%的限制。自這時起,OLED進入了以商業應用為主的時期。
折疊屏的工作原理比較復雜,用一個簡化的模型來講,OLED好像是一個包裝好放在托盤上的“三明治”。
“三明治”兩邊是電極,最下面是基板,三明治的三層分別是電子傳輸層、有機發光層和空穴傳輸層。
其中,空穴傳輸層是一個假想的物體,可以將其理解為一個帶正電荷的電子。電子通過電子傳輸層,空穴通過空穴傳輸層,分別自發地向中間的發光層傳輸,就好像牛郎和織女一樣,電子和空穴在發光層這個“鵲橋”上相遇,復合產生光。
OLED發光的顏色取決于有機發光層的材料,可以根據改變發光層材料來得到所需的顏色。

有機材料是核心材料,有機材料的一大特點就是不像無機材料那樣穩定。且OLED根據發光層是否為高分子材料,可分為有機小分子OLED和有機高分子OLED,高分子材料不耐高溫,制作工藝以旋涂為主,小分子材料可以用蒸鍍工藝,這些工藝其實都比較復雜,需要在潔凈度要求極高的無塵室內完成制作,因此制備的條件較為苛刻。
其中OLED的制作過程中還會遇到很多困難和問題,例如OLED成膜不均勻會導致發光不均勻;面板清潔度不高,在薄膜形成過程中產生的副產品雜質,會使OLED的發光效率與產品壽命降低等。
國際上做OLED屏幕比較知名的是韓國企業三星和LG,這兩家公司因為投入研發的時間較早,在OLED屏幕方面做的研究相對比較成熟。
我國比較知名的面板制造商京東方、天馬、華星光電、柔宇等其實早就能夠制作出柔性屏,但是因為良率太低,不能夠進行大批量生產,所以一直處于待量產的階段。近期,隨著折疊屏手機的發布,意味著中國的折疊屏已經具備量產的能力。

除了時下呼聲較高的折疊屏手機,今后的手機發展形態會是什么樣子呢?
全息浮動顯示器將在我們的移動設備中爆發出來,通過量子光子成像儀,讓人們只需動動手指,就能在空氣中完成各種操作,想法瞬間觸手可及!
薄膜型納米材料可以讓手機放大成一塊超高清屏幕,也可以折疊成一塊硬幣。這種材料,由錯綜復雜的轉向納米纖維絲網構成,具有非常好的延展性!
擁有超強導電能力的石墨烯可以讓手機的電池續航能力蹭蹭蹭!(續航時間?你說了算!)斷電黨的福音……
看看現在的手機,似乎離這些技術還有點距離,但是折疊屏都出現了,別的也不會太遠!
