【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).
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.
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.
SEM‑наблюдение микроструктуры поверхности увеличительной плёнки 3M в форме ромбов
(Смешанное изображение BSE и SE: 60% — BSE, 40% — SE)
Локальное увеличенное изображение рельефа поверхности инкрементальной мембраны 3M
(по 50% на BSE и SE)
SEM‑наблюдение микроструктуры поверхности инкрементной мембраны 3M, изображение BSE
СЭМ‑характеризация морфологических особенностей поперечного сечения добавочной мембраны
Изображение распределения по поверхности, полученное методом ЭДС, для сечения увеличительной мембраны
Сбор ЭДС‑спектров в локальных областях ромбовидной структуры поперечного сечения инкрементальной мембраны
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.
Связанные новости