【Характеризация морфологии и состава полупроводников】Применение настольного сканирующего электронного микроскопа в диагностике световозвращающих плёнок для жидкокристаллических дисплеев


Дата публикации:

2024-03-21

Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display, LCD) — один из наиболее широко используемых в современном обществе типов дисплеев, повсеместно встречающийся в повседневной жизни. LCD в основном состоит из трёх основных компонентов: подложки с цветными фильтрами (Color filter, CF), подложки с TFT‑матрицей (TFT Array) и модуля подсветки (Back light unit).

Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display, LCD) — один из наиболее широко используемых в современном обществе типов дисплеев, повсеместно встречающийся в повседневной жизни. LCD в основном состоит из трёх основных компонентов: подложки с цветными фильтрами (Color filter, CF), подложки с TFT‑матрицей (TFT Array) и модуля подсветки (Back light unit).

1

Конструкция TFT‑LCD‑панели (изображение взято из интернета)

Из этих трёх основных компонентов подсветка играет особенно важную роль для ЖК‑дисплея, поскольку качество подсветки определяет такие ключевые параметры, как яркость, равномерность выходящего света и глубину цветопередачи, а значит — и общее световое качество дисплея. В составе модуля подсветки имеется крайне важная оптическая плёнка — плёнка повышения яркости (Brightness Enhancement Film, BEF). До появления этой плёнки коэффициент полезного использования источников света в ЖК‑панелях был весьма низким. Плёнка повышения яркости, также известная как призматическая плёнка (Prism Sheet), возникла в 1990‑е годы; её первоначально разработала американская компания 3M, чьи инженеры адаптировали технологию призматических световодов для применения в области ЖК‑дисплеев. Эта плёнка создаёт на поверхности ПЭТ‑пленки призматическую структуру с помощью микрорельефной и тонкоплёночной технологий; благодаря изменению траектории падающего света призматическая плёнка обеспечивает более концентрированный и равномерный выход света, что позволяет ЖК‑дисплею эффективнее использовать подсветку. В результате удается существенно повысить яркость, равномерность освещения и контрастность изображения, а также косвенно улучшить энергопотребление модуля подсветки.

1
Технология получения инкрементальной мембраны (изображение взято из интернета)

Процесс формирования инкрементальной плёнки в основном состоит из двух этапов: нанесения покрытия и его формования с последующей отверждением. PET‑основа движется вперёд, а наносящая машина равномерно распределяет ультрафиолетовый отверждающий клей по поверхности PET‑основы; затем валик с микропризматической структурой создаёт необходимую рельефную форму на нанесённом слое, одновременно под действием ультрафиолетовой лампы происходит отверждение, в результате чего на поверхности PET‑основы формируются микроструктуры, которые закрепляются на лицевой стороне плёнки.

Сегодня мы поговорим о применении настольного сканирующего электронного микроскопа в характеристике увеличительных плёнок для подсветки модулей ЖК‑дисплеев.

1

SEM‑наблюдение микроструктуры поверхности увеличительной плёнки 3M в форме ромбов

(Смешанное изображение BSE и SE: 60% — BSE, 40% — SE)

1

Локальное увеличенное изображение рельефа поверхности инкрементальной мембраны 3M

(по 50% на BSE и SE)

1

SEM‑наблюдение микроструктуры поверхности инкрементной мембраны 3M, изображение BSE

1

СЭМ‑характеризация морфологических особенностей поперечного сечения добавочной мембраны

1

Изображение распределения по поверхности, полученное методом ЭДС, для сечения увеличительной мембраны

1  
1

Сбор ЭДС‑спектров в локальных областях ромбовидной структуры поперечного сечения инкрементальной мембраны

1

 

1

ЭДС‑линейное сканирование микрозоны поперечного сечения добавочной мембраны

Мы получили EDS‑спектры в области призматической структуры поперечного сечения увеличительной плёнки 3M и обнаружили высокое содержание элемента Zr, а также повышенное содержание углерода в подложке; при этом распределение углерода не является однородным. С помощью функции линейного сканирования EDS можно непосредственно визуализировать изменения распределения химических элементов в материале.

Итого: в сочетании с энергодисперсионным спектрометром EDS Настольный сканирующий электронный микроскоп Наблюдение за микроструктурой и анализ состава добавочной плёнки (призматической плёнки) чрезвычайно полезны.

Компания «Аньхой Цзэюй Технологии» — это научно‑инструментальная фирма, обладающая полностью самостоятельными правами интеллектуальной собственности. С начала 1990‑х годов, когда была начата разработка электронных микроскопов и сопутствующего оборудования, её исследовательская команда неизменно стремится предоставлять высококачественные приборы для нанонаучных исследований. В настоящее время компания располагает в том числе… Пико Фемто Серия Система измерений в режиме in situ с использованием ТЭМ 、 Система измерений СЭМ в нативном состоянии 、 Настольный сканирующий электронный микроскоп серии ZEM 、 Ступенчатый измеритель серии JS 、 Нано‑пьезо‑столик 、 Станок для переноса двумерных материалов 、 Пробоночная платформа и низкотемпературная система 、 Линейка с датчиком линейного перемещения Ряд продуктовых линеек, включая …, привлекли широкое внимание как на внутреннем, так и на международном рынке, заполнив многочисленные пробелы в отечественной сфере научно‑точных измерительных приборов.

Поделиться в

Вернуться к списку